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公开(公告)号:CN117810404A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311822527.8
申请日:2023-12-27
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于电池电极技术领域,具体涉及一种改性镍钴铝三元正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的改性镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:1)将镍钴前驱体、锂源、铝源和SiO2混合,在氧气氛围下进行热处理,得到二氧化硅掺杂三元正极材料;2)步骤1)获得的二氧化硅掺杂三元正极材料经过氢氟酸溶液浸泡搅拌、洗涤、干燥后与离子液体混合烧结,得到所述改性镍钴铝三元正极材料。本发明的制备方法得到的改性镍钴铝三元正极材料循环容量保持率、循环稳定性能强。
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公开(公告)号:CN107978740A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711134253.8
申请日:2017-11-16
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/364 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种镍钴锰三元正极材料的激光烧灼制备方法,本发明采用激光烧灼法制备的镍钴锰三元材料,通过合理Ni、Co、Mn比例,并加入一定量的碳纳米管,并且合理设置粉料的厚度以及激光反应器烧灼温度,在激光反应器中进行烧灼反应,这种方法比传统方法烧结制备的三元材料组成更加均一,结构更稳定,从而电性能得到提高。
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公开(公告)号:CN107302087A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710624969.X
申请日:2017-07-27
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于锂电池正极材料领域,提供一种锂电池镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法,所述方法包括:制备两组镍含量不同的镍钴锰酸锂材料;通过铝盐和含有包覆元素的溶胶制备包覆材料;将制备的两组镍钴锰酸锂材料按照一定质量比均匀混合,再与所述包覆材料混合,然后在箱式炉内烧结,得到所述镍钴锰酸锂三元正极材料。本发明通过将不同镍含量的镍钴锰酸锂材料混合,可以提高材料比容量,并且将含有Zr、Mg、Ti、Ce、La、Nb、Ba、V、Ni、Co、Mn、Al中至少一种元素的包覆材料均匀包覆于材料表面以提高循环性能。本发明制作工艺简单,可以保证产品性能优异且稳定。
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公开(公告)号:CN117855404A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311620154.6
申请日:2023-11-29
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/04 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , C01G53/00 , H01M4/131 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种正极材料及制备方法。所述制备方法包括以下步骤:S1、将镍钴锰氢氧化物前驱体、锂源和掺杂材料混合后烧结,得到烧结物;S2、制备二硫化钨和碳纳米管的复合材料;将二硫化钨和碳纳米管的复合材料与S1步骤制得的烧结物进行混合,烧结,制得正极材料。本发明提供的方法制得的正极材料,通过掺杂和二硫化钨和碳纳米管的复合材料包覆共同作用,显著提高了正极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN111653743A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010392805.0
申请日:2020-05-11
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种铝包覆镍钴锰三元锂电池正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:将未包覆的镍钴锰三元锂电池正极材料在超临界二氧化碳存在的条件下与三甲基铝混合反应,经减压、过滤和干燥后得到铝包覆镍钴锰三元锂电池正极材料。本发明创造性地采用超临界二氧化碳作为溶剂、三甲基铝作为铝源对镍钴锰三元锂电池正极材料进行包覆,可以保证铝源与物料表面充分接触;同时,三甲基铝常温下对水敏感迅速氧化及超临界二氧化碳减压后迅速挥发无残留的特性,允许跳过高温烧结和除杂/溶剂回收处理等步骤直接得到更干燥的产品;该方法工时短、效率高、效果好、且明显降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN114790012A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210429857.X
申请日:2022-04-22
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: C01G51/00 , H01M4/131 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种钴酸锂正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将四氧化三钴和锂源混合,加入纳米氢氧化钴和镁源得到混合物料;(2)对步骤(1)得到的混合物料进行焙烧处理得到所述钴酸锂正极材料;其中,步骤(1)所述锂源包括碳酸锂和氢氧化锂,所述碳酸锂和氢氧化锂的质量比为(5:5)~(3:7)本发明通过将常规的钴酸锂制备工艺中使用单一锂源优化为碳酸锂+氢氧化锂工艺,并通过工艺改善,加入少量氢氧化钴和镁源,将常规的大颗粒与小颗粒分开烧结的方案简化为一次烧结,达到原先同等的压实密度和电化学性能。
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公开(公告)号:CN109962217B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201711424783.6
申请日:2017-12-25
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种硅酸锰锂包覆的镍钴锰三元材料及其制备方法,其化学通式为Li(1+4n)NixCoyMn(1‑x‑y+n)SinO2+4n,其中,0.6≤x≤0.7,0.1≤y≤0.2,0≤n≤0.05;该方法通过制备一次烧结品LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,然后将所述一次烧结品LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2加入到硅酸锰锂包覆溶液中,最后烧结获得硅酸锰锂包覆的镍钴锰酸锂三元材料;这样,本发明利用硅酸锰锂的高容量和高安全性的优点,将其包覆与三元材料表面,可以提高材料的容量、安全性;并且通过结合三元材料自身具有的较长的循环寿命,能够获得较为理想的动力电池正极材料。
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公开(公告)号:CN113697823A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110919950.4
申请日:2021-08-11
申请人: 格林美股份有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司
摘要: 本发明公开一种四元正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该四元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将硼酸、镍钴锰前驱体以及锂源混合得到第一混合物,将所述第一混合物在600℃‑800℃下进行一次焙烧得到第一烧结物;S2、将所述第一烧结物与包覆剂混合得到第二混合物,将所述第二混合物在450℃‑550℃下进行二次焙烧得到所述四元正极材料。本发明还提出一种四元正极材料,由上述制备方法制备得到。本发明还提出一种上述制备方法制备得到的四元正极材料或者上述四元正极材料在制备锂离子电池中的应用。本发明的制备方法提高了该四元正极材料的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN107895793B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201710990854.2
申请日:2017-10-23
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/58
摘要: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种钨掺杂硼化物包覆的锂电池正极材料及其制备方法,首先将钨源溶解于水,喷洒到三元前驱体和锂源混合原料中搅拌得到干燥物料;然后装入匣钵中焙烧得到钨掺杂的三元正极材料;最后将金属硼化物加入到上述钨掺杂三元正极材料中搅拌均匀,于一定温度下烧结得到钨掺杂硼化物包覆的锂电池正极材料。本发明钨掺杂和金属硼化物之间的协同效应发挥两者的优势,首先钨掺杂能够显著抑制晶粒生长,缩短Li+的传输距离,MgB2作为一种超导体,具有快的离子传输性质,两者共同提高材料的倍率性能。同时硼化物包覆层能够抑制电极材料表面与电解液发生反应,提高材料的安全性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109962233A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711423382.9
申请日:2017-12-25
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种梯度型的类单晶正极材料及其制备方法,其化学通式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)AnO2,其中,0.5≤x≤0.8,0.1≤y≤0.2,0≤n≤0.3;该方法通过制备梯度型三元前驱体NixCoyMn(1‑x‑y)(OH)2;本发明通过控制加入的镍盐溶液、钴盐溶液和锰盐溶液的浓度的变化,使该前驱体内核到表面的成分中镍含量逐渐降低,钴锰含量逐渐升高,该前驱体的粒径控制在2~5um;并且采用分阶段烧结的方式,有利于工业化生产,并且能够降低获得产品的不一致性,最终获得的梯度型类单晶的镍钴锰酸锂正极材料在4.5V高电压下具有良好的放电性能和循环性能。
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