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公开(公告)号:CN115959720B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310258362.X
申请日:2023-03-17
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学
摘要: 本申请提供一种高镍前驱体材料、高镍正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该高镍前驱体材料的内部晶粒呈发射状排布,外部晶粒呈乱序状排布。该高镍前驱体材料的制备方法包括:将包含镍盐和钴盐的盐溶液与碱性溶液、络合剂溶液混合,通过调控混合溶液的氨值、pH,且不增加任何其他添加剂,得到所述高镍前驱体材料。将包含上述高镍前驱体材料和锂源在内的原料混合、烧结,得到高镍正极材料。本申请通过包覆结构的设计,提高了高镍正极材料的颗粒强度,有助于抑制电池循环过程中颗粒开裂,减少与电解液之间的副反应,提高电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115959720A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310258362.X
申请日:2023-03-17
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学
摘要: 本申请提供一种高镍前驱体材料、高镍正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该高镍前驱体材料的内部晶粒呈发射状排布,外部晶粒呈乱序状排布。该高镍前驱体材料的制备方法包括:将包含镍盐和钴盐的盐溶液与碱性溶液、络合剂溶液混合,通过调控混合溶液的氨值、pH,且不增加任何其他添加剂,得到所述高镍前驱体材料。将包含上述高镍前驱体材料和锂源在内的原料混合、烧结,得到高镍正极材料。本申请通过包覆结构的设计,提高了高镍正极材料的颗粒强度,有助于抑制电池循环过程中颗粒开裂,减少与电解液之间的副反应,提高电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118213654A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410333653.5
申请日:2024-03-22
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学 , 北京航空航天大学
IPC分类号: H01M10/54 , C01G53/00 , C30B1/10 , C30B29/22 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , B09B3/40 , B09B101/16
摘要: 一种退役锂离子电池三元正极材料的回收方法,属于废旧电池资源化处理领域。回收方法包括:预处理步骤和烧结步骤。其中,预处理步骤包括:去除退役锂离子电池三元正极材料表层的杂质化合物;其中,杂质化合物的化学成分包含F元素和/或P元素。烧结步骤包括:将预处理粉末与锂源混合,获得混合粉体;对混合粉体进行有氧烧结,得到单晶三元正极材料。根据本申请示例提供的回收方法获得的单晶三元正极材料,可以应用于锂离子电池,且能够提高锂离子电池的比容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN116093482A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310225050.9
申请日:2023-03-10
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料的回收方法及其应用,包括以下步骤:A、对废旧锂离子电池进行预处理,分离得到废旧的正极材料粉末;B、将废旧的正极材料粉末与锂盐、锰化合物和熔融盐混合均匀,然后在含氧气的气氛中烧结,得到烧结体;C、对烧结体进行碾磨、水洗、干燥后得到再生的正极材料。本发明利用熔融盐修复法对废旧锂离子电池进行高效率回收的同时,通过提锰补锂的方式,使废旧的正极材料再生为具有单晶结构的富锂锰基正极材料,其不仅大幅降低了回收工艺的成本,而且还得到了比容量更高的更具有商业价值的产品,为企业带来了可观的经济效益,有利于实现大规模工业应用。
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公开(公告)号:CN118206162A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410332946.1
申请日:2024-03-22
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学 , 北京航空航天大学
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种富锂锰基正极材料的制备方法及富锂锰基正极材料,具体涉及锂电池技术领域。该制备方法先将镍锰氢氧化物前驱体在300℃‑650℃下进行第一烧结得到镍锰氧化物;再将镍锰氧化物与锂盐混合均匀进行第二烧结得到所述富锂锰基正极材料;其中,第二烧结包括如下过程:从室温按照第一升温速度升温至第一平台温度,再从第一平台温度按照第二升温速度升温至第二平台温度;继续从第二平台温度按照第一降温速度降温至第三平台温度;最后从第三平台温度降至室温。该制备方法不存在碳排放问题并且降低了尖晶石相的生成,得到的富锂锰基正极材料一致性和稳定性更好,机械强度更高,能够实现更高的压实密度,进而提升电池容量。
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公开(公告)号:CN116093482B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310225050.9
申请日:2023-03-10
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料的回收方法及其应用,包括以下步骤:A、对废旧锂离子电池进行预处理,分离得到废旧的正极材料粉末;B、将废旧的正极材料粉末与锂盐、锰化合物和熔融盐混合均匀,然后在含氧气的气氛中烧结,得到烧结体;C、对烧结体进行碾磨、水洗、干燥后得到再生的正极材料。本发明利用熔融盐修复法对废旧锂离子电池进行高效率回收的同时,通过提锰补锂的方式,使废旧的正极材料再生为具有单晶结构的富锂锰基正极材料,其不仅大幅降低了回收工艺的成本,而且还得到了比容量更高的更具有商业价值的产品,为企业带来了可观的经济效益,有利于实现大规模工业应用。
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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
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/505 , C01G53/00
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。
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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
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/04 , H01M10/052
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。
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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
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司
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。
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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
申请人: 四川新能源汽车创新中心有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
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。
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