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公开(公告)号:CN107369834B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201710564406.6
申请日:2017-07-12
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合氟化碳正极材料及其制备方法和用途,该复合氟化碳正极材料,分子式为M(CFx)n,其中,M为Co、Ni、Mn、Fe、Al、Ag和Cu中的任意一种或几种;x=1~1.25,n≥1,n是自然数;同时,M、C均匀分散。其制备方法包括如下步骤:先将过渡金属氟化物与可膨胀石墨粉末混合均匀,再将其压成块状,在窑炉中,在含氟气体氛围下高温处理,最后将高温处理后物料粉碎,即得产品。该复合氟化碳正极材料适用于锂一次电池,具有良好的大倍率性能;其制备方法对氟化碳进行了金属元素掺杂,有效改善了材料的电导率;且合成工艺简单,工艺条件易于控制,易于实现工业化批量生产。
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公开(公告)号:CN106910879B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710195015.1
申请日:2017-03-29
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种原位生成钛酸锂—二氧化钛复合材料及其制备方法,该钛酸锂—二氧化钛复合材料,由内到外分为三层,最内层为钛酸锂、中间层为二氧化钛,最外层为碳。其制备方法包括以下步骤:将二氧化钛加入到氢氧化钠水溶液中进行水热反应;而后将产物加入到酸溶液中,进行离子置换,离心后,固体加入氢氧化锂溶液,混合均匀,加入水热反应釜反应;再此离心,将所收集固体进行一次焙烧,得到钛酸锂,加入有机碳源球磨,二次焙烧,得到到所述原位生成钛酸锂—二氧化钛复合材料。该钛酸锂—二氧化钛复合材料具有核‑壳结构,不仅能抑制产品胀气,还能使产品具有良好的安全性能和结构稳定性能。
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公开(公告)号:CN109103423A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710477294.0
申请日:2017-06-21
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种钒酸锂包覆富锂氧化物固溶体材料的制备方法。本发明属于锂离子二次电池正极材料技术领域。钒酸锂包覆富锂氧化物固溶体材料的制备方法主要包含如下步骤:1)采用先低温后高温的阶梯控温模式,制备摩尔比Mn:Ni:Co=0.5:0.23:0.1的碳酸盐前驱体;2)混入锂源,进行高温焙烧制备富锂氧化物固溶体材料;3)在富锂氧化物固溶体材料表面包覆钒酸锂。本发明的优点包括:低温模式下,前驱体的初始粒度较小,抑制了初始阶段碳酸盐前驱体粒度的过快生长;高温模式下,新生成的沉淀会以低温模式下生成前驱体为核缓慢生长,消除了低温模式下生成的细粉,得到了振实密度高,球形度好的前驱体。
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公开(公告)号:CN108767234A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810562893.7
申请日:2018-06-05
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M6/16 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/364 , H01M4/5815 , H01M6/16 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种富锂固溶体硫氧化物正极材料及制备方法,所述富锂固溶体硫氧化物正极材料的化学式为aLi2+αXS3·(1‑a)Li1+βTm(1‑γ)MγO2,其中0<a<1,‑0.2≤α≤0.2,‑0.1≤β≤0.1,0≤γ≤0.1,Tm为Ni、Co、Mn中的一种或多种,M为Na、K、Rb、Cs、Sc、Nb、Bi、Fe、Mo、Ti、Al、Mg、Zn、V、Zr、Ru中的一种或多种。该材料比容量高、成本低、循环寿命长、安全性能好,不存在充放电过程中因氧析出导致的电池循环容量和电压的衰退问题。本发明还提供了一种锂硫化物材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN105655567B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610232258.3
申请日:2016-04-14
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种磷酸钒锂/氧化钴锂复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:首先将锂盐、钒盐或钒的氧化物、磷酸盐、金属盐或金属氧化物、碳源和去离子水加入球磨机中混合均匀得到浆料;然后将浆料干燥后在800~850℃焙烧12~24h;而后将产物与高电压氧化钴锂材料混匀,压片;在350~450℃焙烧12~24h,粉碎,得到产品;其分子式为[Li3V2‑xMx(PO4)3](0.6~0.9)/[LiCoO2](0.1~0.4),其中M为Fe、Mn、Co或Ni,0.01≤x≤0.10。该制备方法简单,制得磷酸钒锂/氧化钴锂复合材料的安全性能优于氧化钴锂,比容量和碾压密度高于磷酸钒锂。
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公开(公告)号:CN108493428A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810399674.1
申请日:2018-04-28
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种快离子锂盐包覆型硅碳材料及其制备方法,硅颗粒表面包覆快离子锂盐,其成分组成为Si-LiTi2-aMa(PO4)3/C,其中,a=0~2,M为:Al、Sc、Y、La,Al、Mn、Zn、Fe、Mg、Co、Ni、Cu等中的至少一种。通过设计快离子锂盐包覆,在硅碳材料表面形成了致密且均匀的包覆层,不仅有效降低了硅碳材料表面的副反应,对硅碳材料的膨胀起到了有效的抑制作用,同时提高了材料的倍率性能。制备的包覆型硅碳材料具有比容量高、库伦效率、倍率和循环性能优良的特点。
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公开(公告)号:CN107166954A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710543239.7
申请日:2017-07-05
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
CPC分类号: F27B9/12 , F25D3/11 , F27B2009/124
摘要: 本发明公开了一种利用液氮汽化冷却物料循环降耗的冷却设备,设置于窑炉输出侧或窑炉焙烧段的输出侧;包括冷却腔体、汽化器、气室和传输辊道;传输辊道贯穿冷却腔体,用于运送待冷却物料,冷却腔体在传输辊道进、出处均设置有密封闸门;汽化器设置于冷却腔体的内部,位于其上侧和/或下侧,汽化器的进口设置在冷却腔体的前端,出口设置于冷却腔体的尾端;汽化器的进口与液氮储罐相连;气室相邻设置于冷却腔体的上侧和/或下侧,与汽化器的出口通过管道连接;气室与冷却腔体的前端相通;冷却腔体的尾端设置有带着有调压阀的排气口。该冷却设备利用液氮汽化的吸热过程为待冷却物料降温,不需其它降温介质,有效降低能耗。
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公开(公告)号:CN104538607B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201410800266.4
申请日:2014-12-19
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池用硅碳负极材料的制备方法,包括:高能球磨步骤、有机碳包覆步骤、高温碳化步骤以及微氧化步骤,所述微氧化步骤在所述高能球磨步骤之后、有机碳包覆步骤之前,以及在所述高温碳化步骤之后至少进行一次。上述预先和/或后续微氧化处理能够使Si表面氧化一层SiO2层,并对石墨和热解炭进行氧化造孔作用,SiO2电化学惰性层能在一定程度上抑制Si的体积膨胀,而多孔结构则能在一定程度上缓解Si的体积膨胀,从而提高硅碳负极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN104878368B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510311752.4
申请日:2015-06-09
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: C23C16/44
摘要: 本发明公开一种连续生产的粉体微波化学气相包覆设备,包括依次连接的进料阀、反应腔和出料阀;反应腔为两端带有弯管的直管;直管上安装有旋转驱动装置和多个磁控管;反应腔两端分别安装有进气口I和反应腔抽气口;进料阀包括壳体、壳体内部的进料阀转子,及与进料阀转子设置于同一平面上的进料口、进料阀进气口、进料阀抽气口和进料调速阀;进料阀转子能在壳体内部自由旋转,且与壳体内壁相切形成密封;出料阀与进料阀结构类似,也是通过转子旋转进行物料传递并保持反应腔的密封性;进料阀、出料阀转子均为一端开口的结构。该设备能实现快速连续生产,且制得产品具有均匀的包覆层,性质均一稳定。
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公开(公告)号:CN106395754A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611008517.0
申请日:2016-11-16
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
CPC分类号: C01B13/36 , C01B13/363 , C01G53/04 , C01P2004/32 , C01P2004/60 , C01P2006/11 , C01P2006/12
摘要: 本发明公开一种单/多金属共沉淀氢氧化物或碳酸化物的制备方法,包括如下步骤:1)配制单/多金属的可溶盐溶液,加入尿素,得到溶液I;2)配制沉淀剂溶液;3)向反应釜内加入去离子水和氨水,pH值=10.5~11.0,然后利用计量泵泵入溶液I、沉淀剂溶液和络合剂溶液,进行共沉淀反应;其中,溶液I进入反应釜前经加热,使尿素的分解率为30~100%;4)反应完成后,将釜内物质经固液分离,收集滤饼,洗涤去除杂质离子;烘干,得到单/多金属共沉淀氢氧化物或碳酸化物。该制备方法利用尿素高温分解释放氨的特性,实现了金属盐溶液中金属离子的预络合,提高可控制结晶反应的反应效率,从而提高了产品的密度和颗粒的球形化程度。
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