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公开(公告)号:CN114156461A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110559259.X
申请日:2021-05-21
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池相关的技术领域,更具体地,本发明第一方面提供一种微米级包覆的多晶正极材料的锂离子电池电极,制备原料包括微米级石墨烯包覆的多晶正极材料、导电剂、粘结剂以及集流体;其中,微米级石墨烯包覆的多晶正极材料的制备原料包括正极材料以及石墨烯。
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公开(公告)号:CN115084457A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111085689.9
申请日:2021-09-16
摘要: 本发明涉及锂离子电池正极材料领域,更具体地,本发明涉及一种高压实长寿命三元正极材料及其制备方法,所述高压实长寿命三元正极材料,其原料包括a)单晶或类单晶形貌的小颗粒前驱体,平均粒径D50为2‑4μm,b)多晶形貌的大颗粒前驱体,平均粒径D50为9‑11μm,和c)锂源。本申请采用特定的氢氧化物对小颗粒前驱体进行包覆,并且小颗粒前驱体为单晶或类单晶形貌,并结合多晶形貌的大颗粒前驱体进行制备得到的三元正极材料同时具有优异的压实密度、电性能和倍率性能;其三元电极材料的制备方法简单,适于产业化生产。
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公开(公告)号:CN115072797A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111547689.6
申请日:2021-12-16
摘要: 本发明涉及锂离子电池正极材料领域,更具体地,本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法及其应用,包括:一次焙烧和二次焙烧。本发明通过溶胶‑凝胶法和金属化合物掺杂两种工艺的结合,能更好地提升材料的物理和电化学性能,避免了碳酸锂或氢氧化锂粉尘对环境的污染,工艺简单,具有低成本、比容量高、倍率性能优异的特点。制备得到的掺杂过渡金属化合物的三元正极材料经半电池组装测试,在4.3~3.0V电压、0.1C/0.1C充放倍率条件下,首次放电克容量可达到168mAh/g以上,常温条件下经50周循环后,容量保持率可达到94%以上,可应用于3C领域,具有较大的市场前景。
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公开(公告)号:CN114142023A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110691792.1
申请日:2021-06-22
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池相关的技术领域,更具体地,本发明涉及一种包覆型的类单晶正极材料及其锂离子电池应用。一种包覆型的类单晶正极材料,所述包覆型的类单晶正极材料的制备原料包括类单晶形貌的正极材料和微‑纳米级片径石墨烯;所述微‑纳米级片径石墨烯的片径与类单晶形貌的正极材料的D50粒径之比为(0.001~2):1。本发明通过加入微‑纳米级片径石墨烯,提高了材料的导电性、电池的功率密度、充放电速度,降低了导电添加剂材料的用量,包覆型的类单晶正极材料的阻抗更小、45℃循环容量保持率更高、高倍率放电容量保持率更高,电池的综合性能好,能满足规模化生产的需要。
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公开(公告)号:CN114142019A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110548137.0
申请日:2021-05-19
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池相关的技术领域,更具体地,本发明第一方面提供一种以纳米级包覆改性多晶正极材料的锂离子电池电极,制备原料包括纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料、导电剂、粘结剂以及集流体;其中,所述纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的制备原料包括正极材料以及石墨烯。
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公开(公告)号:CN113707873A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110638800.6
申请日:2021-06-08
摘要: 本发明涉及电池领域,更具体地,本发明涉及一种使用低共熔锂盐的电池正极材料及其制备方法。包括:低共熔锂盐的制备、一次焙烧、二次焙烧。本发明通过选择熔点与活性合适的锂盐制备得到低共熔锂盐,作为锂元素的供给体,与镍钴锰前驱体混合后进行一次焙烧,有效提高了焙烧过程中锂盐和前驱体的混合均匀性,加快了固液态间离子的扩散速度,有效降低了反应温度和时间,形成了成分分散更加均匀的正极材料。与此同时,将一烧后所得材料加入添加剂后再次进行二次焙烧,实现对单晶颗粒的掺杂包覆,能够有效抑制正极材料晶体表面与电解液接触面的界面副反应,减小副反应对材料结构的破坏,增加材料的结构稳定性,提升材料的常、高温循环性能,同时具备焙烧温度低、能耗小和电化学性能良好的优势。
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公开(公告)号:CN113683125A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110833026.4
申请日:2021-07-22
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及C01G,更具体地,本发明涉及一种溶胶凝胶‑固相烧结法制备低钴正极材料的方法。包括:锂盐溶胶制备、前驱体分散液制备、混合凝胶制备、正极材料制备。本发明通过锂盐溶胶作为最直接的锂源,和低钴或的三元前驱体形成复合溶胶凝胶,消除了粉体混料的局部差异性问题,且利用溶胶锂盐一定的流动性通过低三元前驱体的孔隙,实现由内到外的渗透混合,最后再采用固相烧结的方式获得优异电化学性能的低钴三元正极材料。通过溶胶凝胶‑固相烧结法获得了具有良好晶体结构的低钴三元正极材料,在应用于锂离子电池中表现出优异的首次库伦效率、首次克容量和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114162879A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110833023.0
申请日:2021-07-22
IPC分类号: C01G53/00 , C01G45/12 , H01M4/48 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池正极材料领域,更具体地,本发明涉及一种微米级锂离子电池正极材料及其制备方法,所述微米级锂离子电池正极材料,制备原料包括锂源和锂离子电池正极材料前驱体,其中锂源的粒径D50为4‑12μm。本申请采用碳酸锂和氢氧化锂作为混合锂源,经加热能形成共熔体,降低了制备过程中的反应活化能,降低锂离子电池正极材料合成时反应温度以及反应时间,提高了电池的功率密度以及电容量,同时具有优异的循环稳定性,具有较高的循环容量保持率,延长了电池使用寿命。
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公开(公告)号:CN114156462A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110662773.6
申请日:2021-06-15
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池相关的技术领域,更具体地,本发明涉及纳米级包覆提高类单晶正极材料性能的锂离子电池电极。一种纳米级包覆提高类单晶正极材料性能的锂离子电池电极,所述电极的制备原料包括纳米级石墨烯包覆的类单晶形貌正极材料、导电剂、粘结剂、集流体。本发明采用类单晶正极材料表面覆盖有纳米级石墨烯,并控制其包覆量、包覆厚度,从而稳定材料结构,有利于所制备得到的电池材料的阻抗更小、45℃循环容量保持率更高、高倍率放电容量保持率更高,优化电池的综合性能。
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公开(公告)号:CN114142022A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110647943.3
申请日:2021-06-10
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池相关的技术领域,更具体地,本发明涉及锂离子电池用微米级碳类包覆优化的类单晶正极材料。一种微米级碳类包覆优化的类单晶正极材料,所述微米级碳类包覆优化的类单晶正极材料由类单晶形貌正极材料和微米级石墨烯片材组成;所述微米级石墨烯片材紧密包覆于类单晶形貌正极材料表面。本发明控制石墨烯片材包覆量及厚度,降低了电池材料的阻抗、提高了45℃循环容量保持率和高倍率放电容量保持率;本发明的微米级碳类包覆优化的类单晶正极材料导电性好,电池的功率密度高、充放电速度快,导电材料的用量少,且振实密度高,可制备大容量电池,延长电池使用寿命,能满足规模化生产的需要。
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