一种复合正极材料及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN118239459B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410650345.5

    申请日:2024-05-24

    摘要: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明提供了一种复合正极材料及其制备方法与用途,所述制备方法通过使用特定粒径配比的碳源包覆的单晶锂氧化物以及磷酸锰铁锂前驱体,通过混合后烧结,得到复合正极材料。该制备方法有效提升了磷酸锰铁锂与单晶锂氧化物,如三元材料,在微观结构层面上混合的均匀程度,增强二者之间的结合力,通过单晶锂氧化物影响磷酸锰铁锂的粒度分布,显著降低了复合正极材料的比表面积并提高了压实密度,同时改善了导电性及磷酸锰铁锂的锰溶解问题,提升了电化学稳定性。

    一种富锂锰基正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118239524A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410642766.3

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将锰基盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入,进行共沉淀反应,得到第一前驱体溶液;(2)混合第一前驱体溶液和掺杂盐溶液,陈化,陈化后的产物直接干燥,得到前驱体材料;(3)混合所述前驱体材料和锂源,烧结,得到所述富锂锰基正极材料;其中,所述掺杂盐溶液包括同时含钠离子和硫酸根离子的盐溶液。本发明提供的制备方法,在前驱体制备阶段掺入硫酸根离子和钠离子,无需进行洗涤过程,经过后续的烧结处理,提升了富锂锰基正极材料的首效、放电容量和循环稳定性,降低了生产成本。

    一种磷酸锰铁锂材料及其合成方法与用途

    公开(公告)号:CN118954468A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411419997.4

    申请日:2024-10-12

    摘要: 本发明属于锂离子电池领域。本发明提供了一种磷酸锰铁锂材料及其合成方法与用途,所述合成方法通过至少三种一次颗粒粒径不同的磷酸锰铁锂前驱体进行分层堆料后统一实施烧结,利用分层堆料中沿厚度方向上自然产生的温度和/或温度场差异,使得每层的烧结效果不同,进而得到由下到上粒径依次增大的烧结料,将烧结料混合粉碎后,形成了大中小颗粒混掺的磷酸锰铁锂材料,加强了粒度级配的效果,大幅度地提升了材料的压实密度。

    一种固态电解质及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118561256A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410655954.X

    申请日:2024-05-24

    摘要: 本发明提供了一种固态电解质及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将锂源、第一元素源、第二元素源和添加剂进行混合,得到混合料;所述添加剂包括含硼化合物、含硅化合物或含氟化合物中的任意一种或至少两种的组合;将所述混合料依次进行一次烧结和二次烧结,得到所述固态电解质。本发明所述制备方法通过在干法混料过程中加入添加剂,使得在烧结阶段形成固溶体,促进原料内部的接触,从而保证纯相固态电解质的生成,显著降低了成本,提升了固态电解质的性能,简化了生产流程,加快了生产进度。

    一种富锂锰基正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118239524B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410642766.3

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将锰基盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入,进行共沉淀反应,得到第一前驱体溶液;(2)混合第一前驱体溶液和掺杂盐溶液,陈化,陈化后的产物直接干燥,得到前驱体材料;(3)混合所述前驱体材料和锂源,烧结,得到所述富锂锰基正极材料;其中,所述掺杂盐溶液包括同时含钠离子和硫酸根离子的盐溶液。本发明提供的制备方法,在前驱体制备阶段掺入硫酸根离子和钠离子,无需进行洗涤过程,经过后续的烧结处理,提升了富锂锰基正极材料的首效、放电容量和循环稳定性,降低了生产成本。