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公开(公告)号:CN109244411A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811105497.8
申请日:2018-09-21
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
摘要: 一种介孔纳米氧化钨包覆的NCA正极材料及其制法与锂离子电池。制法包括:1)共沉淀法制备氢氧化物前驱体;2)热处理得氧化物前驱体;3)氧化物前驱体与锂盐分两段烧结得到LixNi1-y-zCoyAlzO2正极材料,其中:1≤x≤1.15,0.05≤y≤0.15,0≤z≤0.05;4)清洗、烘干;5)将烘干物与介孔二氧化硅模板和氧化钨混合,然后高温烧结使氧化钨在孔道中结晶并用HF酸除去模板,制得表面能大且具有双孔径的纳米介孔氧化钨包覆的高容量NCA材料。本发明还提供上述制法制得的介孔纳米氧化钨包覆的NCA正极材料及采用该正极材料的锂离子电池。本发明的制备方法对合成设备要求低,操作简单,烧结工艺无特殊要求,能制备得到适应工业化规模生产、具有高容量和长寿命的NCA正极材料。
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公开(公告)号:CN112158841A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011044141.5
申请日:2020-09-28
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: C01B32/348 , C01F7/02 , C01B33/18 , B82Y30/00 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/46 , H01G11/86
摘要: 本发明提供了一种水热炭化的氧化铝和纳米二氧化硅双重修饰多孔炭的制备方法,包括以下步骤:A)将生物质秸秆进行水热处理,得到秸秆水热炭;B)将秸秆水热炭、活化剂、氧化铝和纳米二氧化硅混合研磨后在保护性气体氛围中进行高温活化,得到水热炭化的氧化铝和纳米二氧化硅双重修饰多孔炭。本发明提出了一种水热炭化的氧化铝和纳米二氧化硅双重修饰多孔炭的制备方法,其以生物质秸秆为原料,通过水热处理实现多孔炭前驱体的低温制备,在此基础上采用弱碱性碳酸氢钠为活化剂提高多孔炭比表面积,同时进行双重修饰改善多孔炭的倍率性能和导电性,并提供赝电容。
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公开(公告)号:CN107768631A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710958058.0
申请日:2017-10-16
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种包覆磷酸钛铝锂的富锂锰基材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:在搅拌的条件下,将氨水和氢氧化钠混合溶液滴加到含有锰盐、钴盐和镍盐的混合溶液中,得到氢氧根前驱体;然后将氢氧根前驱体与适量的锂源反应,即得到锰基层状富锂氧化物;烧结过程中加入B2O3,BaCl2、PbCl2、CaCl2、KF、LiCl、Na2B4O7、Li2B4O7、LiBO2、Na2BO3、NaCl、KCl中的一种或者多种作为助熔剂;随后再将再制得的锰基层状富锂氧化物粉碎,本发明制备方法得到的包覆磷酸钛铝锂的富锂锰基材料,具有高的比容量和优异的循环性能,尤其是其倍率性能和充放电库伦效率;可通过调整烧结工艺和助熔剂的用量控制材料的形貌。
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公开(公告)号:CN109742382A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910162005.7
申请日:2019-03-05
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种表面包覆正极材料及其制备方法和应用,其中,表面包覆正极材料包括基体和包覆基体的包覆层,基体为正极材料,包覆层的组分含有偏磷酸铝。上述表面包覆正极材料通过采用偏磷酸铝形成包覆层,有效地改善了锂离子电池正极材料的循环性能,特别是高温循环性能。
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公开(公告)号:CN107706414A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711113529.4
申请日:2017-11-13
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/525
CPC分类号: H01M4/525
摘要: 本发明公开了一种高容量、长循环的高镍正极材料的制备工艺,包括以下步骤:步骤S1,将高镍LiNiXCoyMn1-X-yO2前驱体与锂源、铝源溶于离子液体中,在200℃-250℃条件下搅拌10-20h;步骤S2,将步骤S1所得溶液分离、提纯,尔后利用微波法进行高温处理,即可制得Li(NiXCoyMn1-X-y)ZAl1-zO2产物;步骤S3,再将Li(NiXCoyMn1-X-y)ZAl1-zO2产物与硅酸在酒精溶液中进行混合,即可制得高镍正极材料。本发明通过离子液体可以调节正极材料的微观晶体结构,利用微波加热烧结,再利用湿法包覆Si等制备一种高容量、长循环得高镍正极材料。
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