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公开(公告)号:CN115295910A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211026291.2
申请日:2022-08-25
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: H01M10/54 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054 , B09B3/70 , B09B3/40 , B09B3/35 , B09B101/16
摘要: 本发明提供一种采用退役锂离子电池制备钠离子电池正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将退役锂离子电池充电后进行拆解,得到第一脱锂正极片;(2)将所述第一脱锂正极片依次进行粗破碎和热处理,得到第二脱锂正极片;(3)将所述第二脱锂正极片进行水力冲击破碎,得到含有脱锂正极材料和集流体的固液混合物;(4)将所述固液混合物进行筛分,并将筛下物进行干燥,得到脱锂正极材料;(5)混合钠盐和所述脱锂正极材料,烧结并粉碎后得到钠离子电池正极材料。本发明提供的方法改善了钠离子电池正极材料的电化学循环性能,实现了废弃电池的回收再利用,节约了制备成本。
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公开(公告)号:CN114914425A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210591877.7
申请日:2022-05-27
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 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种无机高分子净水剂包覆正极材料及其制备方法和应用,所述无机高分子净水剂包覆正极材料的制备方法包括如下步骤:将无机复合高分子净水剂、正极基材和溶剂混合后,进行干燥和烧结,得到所述正极材料;所述无机复合高分子净水剂中包括铝元素和钛元素。本发明所述方法形成的正极材料的包覆层均匀致密,有效避免了电解液的腐蚀,极大的减少副反应;所述方法将水洗和包覆工艺合并,缩短了工艺流程,极大的降低了生产成本,同时获得了循环性能、安全性能优异的金属氧化物共包覆正极材料。
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公开(公告)号:CN116544372A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310469188.3
申请日:2023-04-26
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
摘要: 本发明公开一种表面包覆的三元正极材料的制备方法,步骤包括如下:首先将三元正极的原料混合后烧结并粉碎,得到烧结基体;然后将烧结基体和导电材料混合,得到混合物料;最后将混合物料在真空烧结炉中负压烧结,得到所述表面包覆的三元正极材料。本发明还公开上述制备方法制得的表面包覆的三元正极材料。本发明不通过水洗,改用真空负压烧结,去除正极材料表面残碱等杂质,避免了水洗在去除表面残碱的同时,也损伤了材料表面结构,导致相变、内层Li和H发生质子交换反应,引起容量损失;同时包覆导电物质进行烧结处理,在去除正极材料表面杂质的同时提升了材料电化学性能。
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公开(公告)号:CN115626611A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211313520.9
申请日:2022-10-25
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: C01B21/082 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供一种用作锂离子电池负极材料的介孔氮化碳及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合碳氮化合物、氯化物和水,充分溶解后得到前驱体溶液;(2)对步骤(1)所得前驱体溶液进行冷冻干燥处理,得到前驱体粉末;(3)对步骤(2)所得前驱体粉末进行至少2个升温阶段的高温处理,得到氮化碳粗品;(4)对步骤(3)所得氮化碳粗品依次进行酸洗、水洗和干燥,得到介孔氮化碳。所述介孔氮化碳的平均孔径为3‑6nm。本发明提供的介孔氮化碳用作锂离子电池的负极材料可显著提升电池的电化学性能,且简化了工艺流程,降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN114914425B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210591877.7
申请日:2022-05-27
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 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种无机高分子净水剂包覆正极材料及其制备方法和应用,所述无机高分子净水剂包覆正极材料的制备方法包括如下步骤:将无机复合高分子净水剂、正极基材和溶剂混合后,进行干燥和烧结,得到所述正极材料;所述无机复合高分子净水剂中包括铝元素和钛元素。本发明所述方法形成的正极材料的包覆层均匀致密,有效避免了电解液的腐蚀,极大的减少副反应;所述方法将水洗和包覆工艺合并,缩短了工艺流程,极大的降低了生产成本,同时获得了循环性能、安全性能优异的金属氧化物共包覆正极材料。
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公开(公告)号:CN113782737A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111006453.1
申请日:2021-08-30
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
摘要: 本发明公开了一种氟铬铝共包覆镍钴锰正极材料及其制备方法,该氟铬铝共包覆镍钴锰正极材料,其化学式为LinNi(1‑x‑y‑a)CoxMnyMaO2‑bFb,其中M为Cr和Al混合构成的共掺杂物,F、Cr、Al三者的摩尔比为(0.1~1):(0.1~1):(0.1~1),0.9≤n≤1.2,0.01≤x≤1,0.01≤y≤1,0.01≤y≤1,0.0001≤a+b≤0.1,0.01≤b≤4a。本发明通过氟铬铝源与镍钴锰三元前驱体混合烧结,使三元正极材料在低温下的锂离子扩散速率显著提升,提供了三元正极材料低温下的放电容量和循环性能。
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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:CN112751001A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011600641.2
申请日:2020-12-29
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 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明公开一种钼掺杂氧化铟包覆镍锰酸钠正极材料及其制备方法。该钼掺杂氧化铟包覆镍锰酸钠正极材料的制备方法,包括如下步骤:将镍锰酸钠正极材料和钼掺氧化铟纳米颗粒按照100:(0.2~0.8)的质量比加入到高速混料器中均匀混合,随后在250~750℃下焙烧2~8h,得到钼掺氧化铟包覆的镍锰酸钠正极材料。本发明通过在镍锰酸钠正极材料表面包覆钼掺杂氧化铟提高材料的循环性能,并缓解常规包覆带来的电阻增大的问题,避免包覆后倍率性能显著降低;本发明的制备方法简单,有利于实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN112701271A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011583404.X
申请日:2020-12-28
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: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
摘要: 本发明公开了一种基于三元前驱体正极材料的元素掺杂方法,其步骤包括:称取可溶性镍盐、可溶性钴盐和可溶性锰盐溶于去离子水中,得到三元金属盐溶液;配制碱性络合剂,将碱性络合剂与三元金属盐溶液混合反应后,依次进行收集、过滤、水洗以及干燥,得到三元前驱体粉末;配制掺杂元素盐溶液,将三元前驱体粉末与掺杂元素盐溶液混合并进行液相扩散反应,干燥后得到掺杂前驱体粉末;将掺杂前驱体粉末与氢氧化锂粉末混合均匀后焙烧,得到掺杂型三元正极材料。本发明采用液相扩散法将掺杂元素通过溶剂渗入到三元前驱体的空隙中,显著提升整体掺杂含量以及掺杂均匀性,并且适用于多元素掺杂,工艺简捷易实施,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112582594A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011466135.9
申请日:2020-12-14
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: 本发明公开一种无钴单晶正极材料及其制备方法和应用。该无钴单晶正极材料的制备方法,包括:将Ni‑Mn基前驱体、锂源和掺杂剂M充分混合,随后经退火、冷却和粉碎过筛,得到掺杂型Ni‑Mn基核层材料;将Ni‑Al基前驱体、锂源和掺杂剂N充分混合,随后经退火、冷却和砂磨处理至纳米级,得到掺杂型Ni‑Al基壳层材料;将掺杂型Ni‑Mn基核层材料与掺杂型Ni‑Al基壳层材料充分混合,随后经煅烧、冷却和过筛,得到掺杂型核壳结构无钴单晶正极材料。本发明通过以Ni‑Mn基材料为核层、Ni‑Al基材料为壳层制备无钴单晶层状正极材料,该核壳结构以及元素掺杂的协同机制,显著提高了该材料在高压下的循环稳定性。
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