一种电池极片最大压实密度的测试方法

    公开(公告)号:CN108204946A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611170470.8

    申请日:2016-12-16

    IPC分类号: G01N19/00

    摘要: 本发明提供了一种电池极片最大压实密度的测试方法,所述测试方法包括采用梯形或三角形电池极片,沿电池极片的长度方向对电池极片进行区域划分,以相同压力Pt对电池极片各区域施压,压制后测定各区域内的平均压实密度Dp和各区域的可对折数,其可对折数与电池极片所需的最小可对折数对应的区域的平均压实密度Dp即为电池极片的最大压实密度Dm。由于在每条电池极片上可获得连续可变的压实密度,在采用少量电池极片的情况下,在较短的时间内即可准确获得生产时最大压实密度Dm,极大降低了测试成本,耗时短,采用本发明中测试方法生产的电池极片可满足高能量密度电池系统的需要。

    一种锂离子电池正极材料粉末压实密度的测量模具及测试方法

    公开(公告)号:CN111380777A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811623962.7

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G01N9/02 G01N1/36 G01N1/28

    摘要: 本发明提供了一种锂离子电池正极材料粉末压实密度的测量模具及测试方法,该模具包括底座(1)、载料体(2)、下垫片(3)、上垫片(4)和压片柱(5)。该方法包括以下步骤:步骤1、检测锂离子正极材料粉末所能承受的压力情况;步骤2、准备模具,并将正极材料粉末装入模具中;步骤3、对模具施加压力;步骤4、测量模具高度,并计算压实密度。本发明通过将正极材料粉末装入测量模具中,对模具施加压力,从而实现对正极材料粉末的压实,测量数据得到正极材料粉末的压实密度,该测试方法所用模具结构简单且单向受力不易变形,本发明所提供的测试方法操作简单、高效快捷且测试结果准确,提高了正极材料粉末压实密度的检测速度和准确性。

    一种电池极片最大压实密度的测试方法

    公开(公告)号:CN108204946B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201611170470.8

    申请日:2016-12-16

    IPC分类号: G01N19/00

    摘要: 本发明提供了一种电池极片最大压实密度的测试方法,所述测试方法包括采用梯形或三角形电池极片,沿电池极片的长度方向对电池极片进行区域划分,以相同压力Pt对电池极片各区域施压,压制后测定各区域内的平均压实密度Dp和各区域的可对折数,其可对折数与电池极片所需的最小可对折数对应的区域的平均压实密度Dp即为电池极片的最大压实密度Dm。由于在每条电池极片上可获得连续可变的压实密度,在采用少量电池极片的情况下,在较短的时间内即可准确获得生产时最大压实密度Dm,极大降低了测试成本,耗时短,采用本发明中测试方法生产的电池极片可满足高能量密度电池系统的需要。

    一种复合包覆的锂离子正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108206276A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611178897.2

    申请日:2016-12-19

    摘要: 本发明公开了一种复合包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,所述正极材料以镍钴锰酸锂和/或镍钴铝酸锂为基体,在基体表面包覆有导电包覆层,所述导电包覆层包括锂快离子导体材料,任选地,还包括电子导体材料。所述制备方法如下:1、将锂快离子导体或其制备原料分散于溶剂中,任选地,在溶剂中还分散有电子导体材料或其制备原料,形成导电包覆层溶液;2、将正极材料分散于包覆层溶液中,搅拌,得到混合溶液;3、搅拌混合溶液,并在搅拌下进行蒸干,得到干燥粉末;4、将干燥粉末进行退火,然后依次粉碎、过筛,得到复合包覆的锂离子电池正极材料。本发明所述正极材料不易产生裂纹,且具有较高的电性能;所述方法简单、易于工业化生产。

    一种高振实密度高镍正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111384393A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811623961.2

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明公开了一种高振实密度高镍正极材料及其制备方法,该高镍正极材料由两种及以上不同中值粒径D50的高镍基体材料级配而成。该高振实密度高镍正极材料的制备方法包括以下步骤:步骤1、准备不同粒径的高镍基体材料;步骤2、将不同粒径的高镍基体材料混合。本发明采用大小粒径的颗粒级配法制备高振实密度高镍正极材料,所制得的高镍正极材料具有较高的振实密度、较低的残碱量,以该正极材料制得的锂离子电池具有优异的电化学性能,并且制备方法简单高效、成本低廉、环境友好,适合大规模工业化生产。

    一种高镍三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111244397A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811434241.1

    申请日:2018-11-28

    摘要: 本发明公开了一种高镍三元正极材料及其制备方法,该高镍三元正极材料由基体和包覆层形成,基体由高镍三元前驱体、锂源和掺杂剂制得,掺杂剂为含M’的化合物,M’为掺杂元素,M’选自金属元素和/或非金属元素中的一种或几种,包覆层由包覆材料形成,包覆材料为金属或非金属化合物。制备方法包括:将高镍三元前驱体、锂源和掺杂剂混合;进行一次烧结,后处理得到掺杂的高镍三元正极材料基体;将掺杂的高镍三元正极材料基体与包覆材料混合;进行二次烧结,后处理得到高镍三元正极材料。本发明的高镍三元正极材料经过多元掺杂和表面包覆共改性,晶格稳定,由该高镍三元正极材料制得的锂离子电池具有优异的倍率性能、循环稳定性和安全性能。

    一种单晶形貌的高镍三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111463411A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910108403.0

    申请日:2019-01-18

    摘要: 本发明公开了一种单晶形貌的高镍三元正极材料及其制备方法,所述正极材料由基材和包覆层形成,所述基材由高镍三元前驱体、锂源和掺杂剂制备;所述掺杂剂包含掺杂元素,所述掺杂元素为金属元素,所述包覆层由包覆材料形成,所述包覆材料中包含包覆元素,所述包覆元素为金属元素和/或非金属元素。该正极材料通过将高镍三元前驱体、锂源和掺杂剂混合并进行一次烧结,然后与包覆材料混合并进行二次烧结而得到。本发明的高镍三元正极材料为单晶形貌,表面光滑,比表面积小、压实密度高,该高镍三元正极材料的单晶化提高了正极材料的比容量、循环性能和使用寿命。本发明的制备方法工艺简单、易于实现,利于工业化大规模生产。

    一种低残余碱镍钴铝酸锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108206280A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611180398.7

    申请日:2016-12-19

    IPC分类号: H01M4/525 H01M4/485

    摘要: 本发明公开了一种镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,其包括以下步骤:步骤1、将镍钴铝氢氧化物前驱体与锂源混合,并进行预烧结;步骤2、将步骤1得到的材料进行破碎,然后二次烧结,得到基体材料;步骤3、将步骤2得到的基体材料进行破碎,然后加入碱处理剂,混合后进行三次烧结,得到镍钴铝酸锂正极材料。其中,所述预烧结于300~700℃下进行,优选于400~650℃下进行,更优选于400~600℃下进行,例如500℃;所述二次烧结于600~900℃下进行,优选于700~800℃下进行,更优选于750℃下进行;所述三次烧结于600~900℃下进行,优选于700~800℃下进行,更优选于750℃下进行;所述碱处理剂选自纳米磷酸铝、纳米氧化铝、纳米氢氧化铝、纳米磷酸钴、纳米氧化钴和纳米氢氧化钴中的一种或多种。