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。

    一种固态电池负极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118173790A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410609997.4

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明公开了一种固态电池负极材料及其制备方法与应用,通过将原料LiBH4、LiX和内核物混合后得到混合料,向所述混合料中通入氨气,反应完成后得到所述固态电池负极材料,该固态电池负极材料包括内核物,所述内核物包括负极活性材料,内核物表面设置有材质为复合硼氢化物固态电解质的包覆层,复合硼氢化物固态电解质化学式为Li(NH3)aBH4‑bLiX,其中X为卤素原子,a≥1,b≥1,且a、b为整数。该固态电池负极材料能够制备成硫化物基全固态电池进行应用。本发明制得的固态电池负极材料自身电化学稳定性良好、机械稳定性优异,制备方法简单成本低,便于实现产业化连续和批量制备,在液态电池或者固态电池中均能使用,能够优化电池的倍率性能和循环稳定性。

    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。

    一种高镍正极材料及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN116093332B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310362432.6

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本申请提供一种高镍正极材料及其制备方法和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。高镍正极材料的制备方法包括:将正极材料基体与硼酸溶液混合、固液分离,得到固体分离产物;将所述固体分离产物进行烧结,得到所述高镍正极材料;所述固液分离之后,所述固体分离产物中的水分含量为3wt%~15wt%。本申请提供的锂离子电池中包含所述高镍正极材料。通过使用硼酸溶液与正极材料基体混合,一方面可以去除正极材料基体表面的残碱,另一方面可以使硼酸与材料内部的一次颗粒相接触,那么在进行固液分离之后,不经过干燥工序、直接进行烧结,制得的高镍正极材料的内部和表面均包覆有硼酸锂,提高了材料的放电容量,进而提高了电池的电化学性能。