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公开(公告)号:CN112751001B
公开(公告)日:2022-03-15
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:CN113522868A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110730410.1
申请日:2021-06-29
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
摘要: 本发明公开一种去除正极材料表面残碱的洗涤方法,包括以下步骤:将非质子非极性溶剂与水混合后分散均匀,得到混合液;其中,非质子非极性溶剂的密度为1.0g/cm3~4.8g/cm3;将待水洗的三元材料LiNixCoyMnzO2加入到所述混合液中洗涤,随后经静置分层、除水、过滤、干燥,得到去除表面残碱的三元材料。本发明通过非质子非极性溶剂作为水洗过程中的载体,避免水洗后水分残留,从而达到完全去除三元材料表面残碱的目的,可以避免烘干过程中传统质子溶剂中H+与正极材料表面的Li+的无电子交换反应,减小表面相变。
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公开(公告)号:CN108878825B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201810665077.9
申请日:2018-06-26
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
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于锂电池正极材料技术领域,本发明提供的一种表面包覆的正极材料及其制备方法,在镍钴锰酸锂正极材料外层包覆LibLamZrnO12不但提高了材料的循环性能和倍率性能,而且在水洗的过程中对正极材料进行包覆,简化了现有中高镍材料的湿法包覆流程,并运用喷雾干燥法进行干燥,提高了干燥效率,也大大降低了洗水中的离子浓度,从而降低了处理难度,运用回转窑进行包覆二烧也提高了设备产能,减少了匣钵使用量,降低了二烧能耗,同时烧结料更均匀,使得烧结后的表面均匀包覆LibLamZrnO12的镍钴锰酸锂正极材料综合性能更好。
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公开(公告)号:CN108735981B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201810243785.3
申请日:2018-03-23
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: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于锂电池领域,提供一种双导体修饰复合锂离子电池三元正极材料及制备方法,本发明在制备正极材料过程中形成体相超导体钛酸锂掺杂,体相超导材料能够加速电子转移,同时钛酸锂也是一种锂离子导体,能够同时提高体相锂离子传输速率;表面包覆锂离子导体LiVxAl1‑xPO4F,一方面能够消耗正极材料表面多余的残留锂,降低残碱,减少在循环过程中的电荷转移阻抗,同时提升材料的加工性能,另一方面,均匀的包覆层能够阻隔电池材料与电解液的直接接触,降低副反应的发生。上述方案可共同提高材料的倍率性能、循环性能和安全性能。
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公开(公告)号:CN108807926B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810646919.6
申请日:2018-06-22
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: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M4/38 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种Co/B共包覆镍钴锰锂离子正极材料及其制备方法,本发明在锂离子正极材料制造的过程中掺入适量的F/W,掺入少量的F‑离子、W6+离子来改善循环性能和安全性能,由于F‑离子电负性很强,可以抑制O2‑离子的溢出,稳定材料的结构稳定性,起到骨架的作用,W6+掺杂可以提高材料的高温循环性能;另外,本发明在二次烧结时进行了Co/B双包覆,在高电压下Co/B包覆的正极材料能有效提高电池的循环性能和电子导电率,降低残碱,减少胀气,减少正极材料在与电解液接触时副反应的发生。
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公开(公告)号:CN111653762A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010392807.X
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: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/42 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锗/氟/氮共掺杂的镍钴锰酸锂三元正极材料,所述镍钴锰酸锂三元正极材料具有如下结构式:LiNixCoyMnzGe1-x-y-zO2-m-nFmNn,其中,0.6<x≤1,0<y≤0.4,0<z≤0.4,0.6
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公开(公告)号:CN110474041A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910608482.1
申请日:2019-07-08
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: 本发明适用于锂离子电池正极材料技术领域,提供一种高电压低阻抗高安全性钴酸锂正极材料及其制备方法,本发明在钴酸锂掺杂的基础上,在其表面包覆一层LISICON结构的固体电解质Li14Zn(GeSxO4-x)4,LISICON结构的固体电解质包覆物和传统的氧化物以及其他固态电解质包覆物相比,具有Li+电导率高、结构稳定、不与锂金属反应等优点,本发明用LISICON结构的固体电解质作为包覆物,不仅可以提高安全性、降低阻抗和增加倍率性能,而且可以良好的应用于下一代固态电池中,并且本发明采用固相烧结法,工艺简单、成本低、适合工业生产。
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公开(公告)号:CN108735981A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810243785.3
申请日:2018-03-23
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: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于锂电池领域,提供一种双导体修饰复合锂离子电池三元正极材料及制备方法,本发明在制备正极材料过程中形成体相超导体钛酸锂掺杂,体相超导材料能够加速电子转移,同时钛酸锂也是一种锂离子导体,能够同时提高体相锂离子传输速率;表面包覆锂离子导体LiVxAl1-xPO4F,一方面能够消耗正极材料表面多余的残留锂,降低残碱,减少在循环过程中的电荷转移阻抗,同时提升材料的加工性能,另一方面,均匀的包覆层能够阻隔电池材料与电解液的直接接触,降低副反应的发生。上述方案可共同提高材料的倍率性能、循环性能和安全性能。
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公开(公告)号:CN108400321A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810047388.9
申请日:2018-01-18
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: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/36
摘要: 本发明适用于锂电池领域,提供一种镍钴铁酸锂正极材料及制备方法,所述方法首先制备铟铱掺杂的镍钴前驱体,然后用四氧化三铁微粉混合烧结,得到铟铱掺杂的镍钴铁正极材料,接着与包覆剂混合进行二次烧结,最后得到包覆剂包覆的镍钴铁酸锂正极材料。该正极材料晶体结构稳定,包覆层不易脱离,In3+和Ir3+在充放电过程中不变价,是电化学惰性的,在充放电时不发生价态的变化,因而也不发生体积的变化,可以起到骨架的作用,有利于提高材料的循环寿命及安全性能。
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公开(公告)号:CN107959004A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201710990860.8
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: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/028
摘要: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种氮掺杂石墨烯和钼酸锂的锂电池正极材料及制备方法,将氧化石墨、氮源分散于水中形成分散液,加入抗坏血酸加热形成凝胶;将适量三氧化钼和锂电三元材料加入上述混合凝胶中搅拌蒸干并于惰性气体氛围中煅烧,冷却后获得氮掺杂石墨烯和钼酸锂共包覆的锂电池三元正极材料。本发明三氧化钼和石墨烯凝胶在材料表面形成氮掺杂石墨烯和钼酸锂锂离子导体共包覆层,氮掺杂石墨烯良好的导电性能提高材料的电化学性能,抗坏血酸的使用还有助于降低部分残碱改善正极材料的加工性能,此外锂盐形式的包覆层可大大增加锂离子在电极材料中的扩散通道,提高锂离子的传输速率,从而改善材料的倍率性能。本方法工艺简单,电化学性能改善效果显著。
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