一种正极材料前驱体、正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118221177B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410635215.4

    申请日:2024-05-22

    摘要: 本发明涉及一种正极材料前驱体、正极材料及其制备方法和应用,正极材料前驱体的制备方法包括如下步骤:将一次颗粒前驱物以6~10℃/min的速率升温至200~600℃,保温1~4 h后,得到正极材料前驱体;所述一次颗粒前驱物包括镍钴锰氢氧化物和水,且水的质量占所述一次颗粒前驱物质量的8%~12%,所述镍钴锰氢氧化物的粒度D50大于1μm。本发明通过控制一次颗粒前驱物的含水量和烧结过程中的升温速率、烧结温度和保温时间,利用快速升温导致的一次颗粒前驱物的水分蒸发产生的气流对前驱体进行解聚,得到正极材料前驱体;再将正极材料前驱体制得正极材料,能发挥出传统多晶的容量,同时又能保证其循环性能。

    高镍三元正极材料及其制备方法、锂离子电池和涉电设备

    公开(公告)号:CN117594789B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410070273.7

    申请日:2024-01-18

    摘要: 本申请提供一种高镍三元正极材料及其制备方法、锂离子电池和涉电设备,涉及锂离子电池领域。高镍三元正极材料,包括内核和包覆所述内核的包覆层;所述内核的分子式为LikNixCoyAzOrEsTh;所述包覆层含有铝、钛、铈、铌中的至少一种。高镍三元正极材料的制备方法包括:将包括镍源、钴源和A源在内的金属盐溶液、沉淀剂和络合剂混合,反应得到前驱体;将所述前驱体、锂源、第一添加剂和第二添加剂混合,在有氧气氛中进行第一烧结得到中间料;将所述中间料与第三添加剂混合,在有氧气氛中进行第二烧结得到所述高镍三元正极材料。本申请提供的高镍三元正极材料,稳定结构,副反应少、释氧少、体积形变小,安全性能和循环性能好。

    锂电池三元正极材料制备方法

    公开(公告)号:CN116199278B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310495704.X

    申请日:2023-05-05

    摘要: 本发明公开了一种锂电池三元正极材料制备方法,将包含有三元前驱体、锂盐的混合物采用分段烧结工艺制备得到锂电池三元正极材料,所述分段烧结工艺包括以下步骤:超低温烧结:在200‑400℃下烧结1‑4h;升温烧结:在500‑1000℃下烧结2‑11h,升温烧结采用逐步升温的多段烧结;末段烧结:在550‑750℃下烧结2‑15h。本发明通过采用超低温、高温短时间以及中温长时间烧结相结合的连续分段烧结工艺,很好地解决现有烧结工艺中存在的过烧或烧结不充分、不彻底的问题,可制备得到高容量、循环性能好的高镍正极材料,从而提高电池的首次充放电电容量、电池首效及循环性能。

    一种正极材料前驱体、正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118221177A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410635215.4

    申请日:2024-05-22

    摘要: 本发明涉及一种正极材料前驱体、正极材料及其制备方法和应用,正极材料前驱体的制备方法包括如下步骤:将一次颗粒前驱物以6~10℃/min的速率升温至200~600℃,保温1~4 h后,得到正极材料前驱体;所述一次颗粒前驱物包括镍钴锰氢氧化物和水,且水的质量占所述一次颗粒前驱物质量的8%~12%,所述镍钴锰氢氧化物的粒度D50大于1μm。本发明通过控制一次颗粒前驱物的含水量和烧结过程中的升温速率、烧结温度和保温时间,利用快速升温导致的一次颗粒前驱物的水分蒸发产生的气流对前驱体进行解聚,得到正极材料前驱体;再将正极材料前驱体制得正极材料,能发挥出传统多晶的容量,同时又能保证其循环性能。

    高镍三元正极材料及其制备方法、锂离子电池和涉电设备

    公开(公告)号:CN117594789A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410070273.7

    申请日:2024-01-18

    摘要: 本申请提供一种高镍三元正极材料及其制备方法、锂离子电池和涉电设备,涉及锂离子电池领域。高镍三元正极材料,包括内核和包覆所述内核的包覆层;所述内核的分子式为LikNixCoyAzOrEsTh;所述包覆层含有铝、钛、铈、铌中的至少一种。高镍三元正极材料的制备方法包括:将包括镍源、钴源和A源在内的金属盐溶液、沉淀剂和络合剂混合,反应得到前驱体;将所述前驱体、锂源、第一添加剂和第二添加剂混合,在有氧气氛中进行第一烧结得到中间料;将所述中间料与第三添加剂混合,在有氧气氛中进行第二烧结得到所述高镍三元正极材料。本申请提供的高镍三元正极材料,稳定结构,副反应少、释氧少、体积形变小,安全性能和循环性能好。

    锂电池三元正极材料制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116199278A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310495704.X

    申请日:2023-05-05

    摘要: 本发明公开了一种锂电池三元正极材料制备方法,将包含有三元前驱体、锂盐的混合物采用分段烧结工艺制备得到锂电池三元正极材料,所述分段烧结工艺包括以下步骤:超低温烧结:在200‑400℃下烧结1‑4h;升温烧结:在500‑1000℃下烧结2‑11h,升温烧结采用逐步升温的多段烧结;末段烧结:在550‑750℃下烧结2‑15h。本发明通过采用超低温、高温短时间以及中温长时间烧结相结合的连续分段烧结工艺,很好地解决现有烧结工艺中存在的过烧或烧结不充分、不彻底的问题,可制备得到高容量、循环性能好的高镍正极材料,从而提高电池的首次充放电电容量、电池首效及循环性能。

    电池原位测试元件及测试电池

    公开(公告)号:CN219475798U

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202320294107.6

    申请日:2023-02-23

    摘要: 本实用新型公开了一种电池原位测试元件及测试电池,包括在原位测试时设置于测试电极与测试电池之间的弹片;所述弹片上与测试电极接触的一侧端面上设置有凸起,所述凸起与弹片位于同一轴线上;所述弹片上与测试电池接触的一侧端面的尺寸与测试电池端面相匹配或大于测试电池的端面尺寸。采用该测试元件在对测试电池进行加载测试时,测试电极的作用力能够通过测试元件充分传递到测试电池的整个截面上,使测试电池内部各个位置处的电池材料在充放电过程中能够稳定循环,保证测试电池各个位置处形态表观的一致性,实现对测试电池的准确检测。