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公开(公告)号:CN115064694B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210735014.2
申请日:2022-06-27
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明公开了一种高镍材料醇洗液、高镍材料成品及其制备方法与应用,属于电池材料技术领域。该醇洗液由添加剂和乙醇混合而得;添加剂包括质量比为1:0.5‑10的氟表面活性剂和偶联剂,偶联剂与乙醇的质量比为0.2‑3:100。经过氟表面活性剂与偶联剂混合醇溶液处理后,可明显降低高镍材料表面的残碱,且可在材料表面及缝隙处形成均匀疏水层,降低材料对水和湿度的敏感性,使得表界面结构得到良好的保持。对醇洗后的产品进行低温热处理,可在其表面形成含硅和氟的包覆层,防止充放电过程中电解液对材料表面的侵蚀,抑制表界面副反应,提高材料容量保持率,维持良好的Li+传导性能和容量性能。
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公开(公告)号:CN115385400B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211322604.9
申请日:2022-10-27
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种高镍低钴正极材料及其制备方法和锂离子电池,涉及锂电池技术领域。通过将正极材料制备过程中一次烧结、二次烧结过程产生的废气进行利用,将一次烧结产生的废气用于掺混后的水洗过程以及包覆过程,在水洗后干燥过程中通入二次烧结所产生的废气和/或一次烧结冷却段所产生的废气。本发明中的制备方法能够降低水洗过程中表面LiOH的溶解速度,延缓材料表面NiO岩盐相的生成。另外,在包覆过程中加入类似补锂剂与包覆物反应,有助于二次烧结过程中合成离子导电性较好的包覆物,提高材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN115286055B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211219713.8
申请日:2022-10-08
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/131 , H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/00
摘要: 本发明公开了三元正极材料及其制备方法、正极以及锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。三元正极材料的制备方法,包括:高压低温预处理:将镍钴锰三元前驱体与锂源混合后得到的混合料置于惰性气氛,压力大于或等于0.5MPa高压环境中,保持高压环境温度为200~250℃反应4~8h得到中间材料;高温处理:将中间材料置于温度为750~980℃、空气或氧气气氛的环境中反应4~8h。三元正极材料,采用上述的制备方法制得。锂离子电池的正极,包括上述的三元正极材料,锂离子电池,包括上述正极。本申请提供的制备方法制得的三元正极材料具有很好的晶间形貌,具有很好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115403081A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211359336.8
申请日:2022-11-02
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , C01B32/205 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种高镍三元正极材料及其制备方法与电池,属于电池技术领域。该制备方法包括以下步骤:将高镍三元材料一烧材料与Zr基的UIO‑66混合,随后在氧气氛围下进行高温热处理,得到一次包覆材料;将一次包覆材料与硼源混合,于氧气氛围下进行低温热处理,得到复合包覆的高镍三元正极材料;其中,高镍三元材料一烧材料的分子式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,0.7≤x≤1,0.0≤y≤0.3。该方法能够制备得到循环性能和倍率性能均较佳的高镍三元正极材料,相应的材料不但可防止电解液渗透和表界面副反应发生,而且还具有较低的电荷转移阻抗值,有利于锂离子传输。
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公开(公告)号:CN114864925B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210791315.7
申请日:2022-07-07
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/052 , B08B3/08
摘要: 本发明涉及锂电材料技术领域,公开了高镍三元正极材料及其制备方法以及锂电池,高镍三元正极材料的制备方法,包括:将水洗料与低碱料按照质量比1~2:1混合包覆得到包覆料;将包覆料进行烧结;水洗料为将前驱体与氢氧化锂混合烧结后得到的高碱料进行水洗,然后去除水分后得到,前驱体中金属元素含量与氢氧化锂中锂摩尔质量之比1:1.01~1.08;低碱料为按照前驱体中金属元素含量与锂摩尔质量之比1:0.85~1.00将前驱体与氢氧化锂混合烧结得到。高镍三元正极材料,采用本申请提供的制备方法制得。锂电池,包括上述三元正极材料制得的正极。本申请提供的方法,制作工艺周期短,成本低,制得的材料具有较高的放电效率循环保持率。
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公开(公告)号:CN114620782B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210525557.1
申请日:2022-05-16
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂电材料技术领域,公开了三元正极材料及其金属异物的去除方法。金属异物的去除方法,包括:将待处理三元正极材料分散在强氧化性酸溶液中使所述待处理三元正极材料中所含的金属杂质完全氧化得到混合浆液;将所述混合浆液中的固体物质烧结。三元正极材料,经上述金属异物的去除方法处理得到。本申请提供的方法,可以实现三元正极材料中不可避免存在的金属的去除,并且利用这些金属形成金属氧化物包覆层提高三元正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114620781A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210516866.2
申请日:2022-05-13
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂电材料技术领域。公开了高压电三元正极材料的制备方法,包括:将镍钴锰前驱体、碱、镍盐和锰盐在溶液体系中混合反应使镍盐和锰盐完全沉淀;反应完全后固液分离,得到表面包覆有镍锰前驱体材料的包覆改性三元前驱体,将包覆改性三元前驱体与锂源混合烧结,锂源中锂的摩尔量与包覆改性三元前驱体中的金属元素的摩尔量总和之比为1~1.05:1。高压电三元正极材料,采用上述制备方法制得。本申请提供的方法采用共沉淀的方式制备表面包覆有镍锰氧化层的三元正极材料,这种方法简单,设备通用性强,制得的材料电导率高,长时间使用后金属溶出低。
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公开(公告)号:CN114335548B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210217710.4
申请日:2022-03-08
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了改性三元正极材料及其包覆改性方法。改性包覆方法,包括:将三元正极材料加入至无钴正极材料溶胶中混合均匀,然后依次进行干燥、烧结;三元正极材料为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,无钴正极材料溶胶中的无钴正极材料为LiNimMn1‑mO2,包覆层中的Ni含量不高于主体中的镍含量,即m≤x;无钴正极材料溶胶中的无钴正极材料的粒径范围为50~300nm。改性三元正极材料,采用上述无钴正极材料包覆改性三元正极材料的方法制得。改性三元正极材料,具有有效稳定的界面层,电极/电解液的界面反应小,材料循环性能好,容量高,金属溶出少,DCR增长小。
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公开(公告)号:CN114361460A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210266784.7
申请日:2022-03-18
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂电材料技术领域,公开了三元正极材料及其制备方法以及锂离子电池。三元正极材料的制备方法,包括:将三元前驱体与钾源混合均匀后于300~600℃下加热3~5h得到掺钾前驱体;将掺钾前驱体与锂源混合均匀后于700~1000℃下加热8~12h;锂源中锂元素和钾源中钾元素之和与三元前驱体中金属元素含量之和的摩尔比为1~1.1:1,锂源中锂元素和钾源中钾元素的摩尔比为90~99.5:0.5~10。三元正极材料,采用上述制备方法制得。锂离子电池,其正极的制备原料包括上述三元正极材料。本申请提供的方法制得的三元正极材料,具有较高的倍率性能和充放电容量,且制备成本低,适合工业化推广。
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公开(公告)号:CN114267842A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202210200500.4
申请日:2022-03-03
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司 , 宜宾天原锂电产业技术有限公司
摘要: 本发明公开了高性能三元正极材料、其制备方法及锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。一种高性能三元正极材料的制备方法包括:将前驱体、锂盐和第一添加剂混合预烧得到预烧中间体,将预烧中间体和第二添加剂混合烧结;其中,第一添加剂选自H3BO3和B2O3中的至少一种;第二添加剂中的金属元素选自Al、Zr、Ti、Mg、Nb、W和Sr中的至少一种。第一添加剂在预烧过程中会变为熔融的状态,并渗入前驱体孔隙中,起到掺杂作用并与前驱体共同生长成小晶体(称为“晶种”),将该晶种与第二添加剂混合烧结,使第二添加剂起到浅层掺杂和包覆的作用,能够使最终形成的正极材料同时具备低残碱、高容量、高倍率和长循环寿命的特点。
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