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公开(公告)号:CN119858943A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510011164.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 有研新能源材料(江西)有限公司 , 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: C01G53/44 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种低熔点复合锂盐及其制备方法、锂离子电池正极材料,涉及锂电池正极材料技术领域。将第一锂源、第二锂源、掺杂剂进行配料混合,然后成型、熔炼得到熔体,将熔体进行气雾化,得到低熔点复合锂盐粉末。本发明优选了各锂盐的最佳配比,加入一定量的碱金属或碱土金属,通过熔化‑气雾化法技术制备低熔点复合锂盐,可将不同的锂盐以及掺杂原料充分混合,达到分子级的均匀度,更加有利于配锂后烧结过程中固相反应的进行,获得结构更加均一、性能更加优异的正极材料。
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公开(公告)号:CN117949493A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410189377.X
申请日:2024-02-20
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: G01N25/02
Abstract: 本发明公开一种气体检测装置,所公开的气体检测装置包括加热基座、密封腔室、安装支架和温度传感器;密封腔室设于加热基座上,且用于容纳待测的电池或电池的构件;加热基座用于对密封腔室加热,加热基座设有用于调节预设加热温度的温度调节旋钮和预设加热温度显示屏;预设加热温度显示屏用于显示预设加热温度,温度传感器通过安装支架安装于加热基座上,温度传感器包括温度探头和实际加热温度显示屏,温度探头用于检测密封腔室内的实际加热温度,实际加热温度显示屏用于显示实际加热温度,实际加热温度用于对预设加热温度进行校验。
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公开(公告)号:CN116903052A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310905656.7
申请日:2023-07-24
Applicant: 江西汉尧富锂科技有限公司 , 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高电压富锂锰基正极材料的制备方法,包括前驱体的制备、一次焙烧、二烧改性、三烧改性。本发明方法通过严格控制锂、镍、钴、锰等元素的摩尔质量配比,所制备的高电压富锂锰基正极材料具备优异的电化学性能,在高电压下放电容量远高于常规正极材料,是高能量密度电池的理想正极材料,其在提升Li+扩散速率的同时有效地阻止了富锂锰基正极材料与电解液之间的副反应,首次充放电效率显著提升、容量衰减和电压衰退明显缓解,且结构和性能优异,本发明方法制备工艺简单、适用范围广,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN113889617B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111153720.8
申请日:2021-09-29
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 江西汉尧富锂科技有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G45/12 , C01G51/00 , C01G53/00 , C01B32/21 , C01B32/168 , C01B32/194
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种复合结构高锰基材料,并进一步公开其制备方法以及在锂离子电池材料领域的应用。本发明所述具有复合结构高锰基材料,基于具有C2/m结构的LixMn1‑yMyO2高锰层状材料,通过高速球磨的方式,促使材料的晶体结构逐渐向Fm‑3m无序岩盐相转变,以此在C2/m层状结构的基础上原位形成Fm‑3m无序岩盐结构,从而形成同时具有C2/m层状结构以及Fm‑3m无序岩盐结构的复合结构高锰基材料。所述复合结构的高锰基材料具有更高的放电容量和倍率性能,材料的首次库伦效率和循环性能得到提升,材料电导率、Li+扩散速率以及结构稳定性更优。
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公开(公告)号:CN115863624A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310120935.2
申请日:2023-02-16
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及钠离子电池,尤其涉及一种单晶层状钠离子正极材料及正极极片。单晶层状钠离子正极材料化学通式如下:Nax(Mny/(1‑z)Ni(1‑y)/(1‑z))(1‑z)MzO2(I)其中M选自La、Sc、Ti、Sn、Bi、W、Nb;0.5<x≤1;0.5<y≤1;0.01≤z≤0.4。所述层状钠离子正极材料形貌为单晶或类单晶状以及制备的正极极片具有高压实密的特点。其中,所述层状钠离子正极材料形貌为单晶或类单晶状具有高压实密高的特点。该钠离子正极材料具有显著提升了循环稳定性且提高了倍率性能以及优异的界面稳定性。
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公开(公告)号:CN115557543A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211269170.0
申请日:2022-10-17
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: C01G53/00 , C01B25/26 , C01B25/30 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂电池的正极补锂材料领域,具体涉及一种表面原位包覆型正极补锂材料及其制备方法,本发明所述方法包括如下步骤:1)将包括磷酸盐的化合物包覆于Ni的前驱体化合物表面,并制备得到粉体A;2)利用固相法将所述粉体与Li的前驱体化合物混合均匀,得到粉体B;3)将所述粉体B在惰性气氛下进行的煅烧,得所述的表面原位包覆型正极补锂材料xLi2NiO2@yLi3PO4。本发明所述方法简单,通过一步骤反应即可制备得到包覆型正极补锂材料,而且制备得到的材料性能优异、稳定性好。
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公开(公告)号:CN112421113B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202011301212.5
申请日:2020-11-19
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0569 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种电解液及其应用,所述电解液包括非水溶剂和锂盐,所述非水溶剂包括混合氢氟醚、非氟代碳酸酯类及氟代碳酸乙烯酯,使用本发明的电解液,能大幅提高富锂锰基正极材料在常温下的高压循环性能,本发明的制备工艺简单,易于实施,具有较好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113889617A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111153720.8
申请日:2021-09-29
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 江西汉尧富锂科技有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G45/12 , C01G51/00 , C01G53/00 , C01B32/21 , C01B32/168 , C01B32/194
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种复合结构高锰基材料,并进一步公开其制备方法以及在锂离子电池材料领域的应用。本发明所述具有复合结构高锰基材料,基于具有C2/m结构的LixMn1‑yMyO2高锰层状材料,通过高速球磨的方式,促使材料的晶体结构逐渐向Fm‑3m无序岩盐相转变,以此在C2/m层状结构的基础上原位形成Fm‑3m无序岩盐结构,从而形成同时具有C2/m层状结构以及Fm‑3m无序岩盐结构的复合结构高锰基材料。所述复合结构的高锰基材料具有更高的放电容量和倍率性能,材料的首次库伦效率和循环性能得到提升,材料电导率、Li+扩散速率以及结构稳定性更优。
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公开(公告)号:CN106532018A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611236518.0
申请日:2016-12-28
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法。该富锂锰基正极材料,包括富锂锰基内核和表面改性层,其中,所述富锂锰基内核具有通式为Li1+xMnyMzOr的化学组成,其中M为Ni、Co、Al、Mg、Ti、Fe、Cu、Cr、Mo、Zr、Ru、Sn或V中至少一种,并且0<x≤1,0<y≤1,0≤z<1,1.8≤r≤3;所述表面改性层包括钒掺杂梯度层和含锂钒氧化物的包覆层。该正极材料具有低的首次充放电不可逆容量损失、优异的循环性能和倍率性能。该方法能够改善表面改性层含锂钒氧物与富锂锰基正极材料内核之间的结合强度;并且钒化物与富锂锰基正极材料表面“残留”的锂反应降低材料的总碱量,解决电池高压循环胀气问题。
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公开(公告)号:CN106486657A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611239145.2
申请日:2016-12-28
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开的一种表面原位包覆的富锂材料,原材料包括包覆层、富锂材料前驱体,所述包覆层原材料为金属Me的化合物,所述富锂材料前驱体为MnMA的氧化物、氢氧化物、碳酸盐、草酸盐中的至少一种与锂源的混合物,其中Me、M为金属元素,A为S、P、B和F中的至少一种,还公开了制备方法,在富锂材料前驱体粒子上包覆金属化合物,然后经高温烧结形成表面包覆含尖晶石氧化物的富锂材料。本发明的优点在于,本发明的原位包覆的富锂材料极大提高了富锂材料的表面稳定性与电导率,使材料的充放电比容量、效率、倍率和循环性能都得到明显的提高;本发明制备过程简易,成本低廉,结果重现性好,适于规模化推广。
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