一种锂镍钴铝复合金属氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN102694166B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201110375293.8

    申请日:2011-11-23

    IPC分类号: H01M4/525

    摘要: 本发明属于二次电池领域,具体涉及一种锂镍钴铝复合金属氧化物的制备方法,包括采用无污染碳酸盐络合剂,先使镍钴盐沉淀形成球形前躯体,再让铝盐沉淀的二次沉淀法得到镍钴铝沉淀物,清洗干燥后混合锂盐,经过烧结并得到了金属离子和阴离子混合掺杂的锂镍钴铝复合金属氧化物。本发明解决了现有技术锂离子正极材料锂镍钴铝复合金属氧化物在工业制备上存在困难、制备工艺中存在氨气污染、得到的材料存在振实密度低和循环性能差等问题,制备的产品具有高振实密度、高循环性能的特点。

    一种锂离子电池用掺镁镍钴酸锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102412389B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201110221987.6

    申请日:2011-08-04

    IPC分类号: H01M4/1391

    摘要: 本发明属于电池材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池用掺镁镍钴酸锂正极材料的制备方法,包括将Li源:Ni源:Co源:Mg源按比例进行配料后进行湿法球磨混料,得到混合好的浆料;再将混合好的浆料进行喷雾干燥;再将干燥料在热处理气氛中升温作预热处理,得到预烧料;再将预烧料粉碎,然后加入PVA粘结剂,压成密实块体;再将压实块体再次在热处理气氛中作升温保温处理,得到烧结料;最后将烧结料作降温处理后,再将烧结料粉碎、筛分,得到掺镁镍钴酸锂正极材料。本发明制备的产品具有颗粒分布均匀、容量高、振实密度高的特点,同时制备方法工艺简单、成本低廉,适用于工业化生产。

    一种可控尺寸磷酸盐系锂离子电池材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102275886B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201010551665.3

    申请日:2010-11-22

    IPC分类号: C01B25/45

    摘要: 本发明属于磷酸盐系锂离子电池领域,具体是提供一种可控尺寸磷酸盐系锂离子电池材料的制备方法,首先利用表面活性剂和高分子聚合物使原料液形成流变相前驱物,然后将流变相前驱物在惰性气氛中进行烧结得到所述的材料。本发明的制备方法有效解决了现有技术磷酸盐系锂离子电池材料如磷酸铁锂等存在的生产制备困难、性能不稳定的问题,本发明制备方法易用工业化大生产,且产物晶型良好。

    一种锂离子电池用掺镁镍钴酸锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102412389A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110221987.6

    申请日:2011-08-04

    IPC分类号: H01M4/1391

    摘要: 本发明属于电池材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池用掺镁镍钴酸锂正极材料的制备方法,包括将Li源:Ni源:Co源:Mg源按比例进行配料后进行湿法球磨混料,得到混合好的浆料;再将混合好的浆料进行喷雾干燥;再将干燥料在热处理气氛中升温作预热处理,得到预烧料;再将预烧料粉碎,然后加入PVA粘结剂,压成密实块体;再将压实块体再次在热处理气氛中作升温保温处理,得到烧结料;最后将烧结料作降温处理后,再将烧结料粉碎、筛分,得到掺镁镍钴酸锂正极材料。本发明制备的产品具有颗粒分布均匀、容量高、振实密度高的特点,同时制备方法工艺简单、成本低廉,适用于工业化生产。

    高饱和磁通密度低功耗MnZn铁氧体材料

    公开(公告)号:CN101552073B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200810163736.5

    申请日:2008-12-30

    IPC分类号: H01F1/34 C04B35/26

    摘要: 本发明提供了一种高饱和磁通密度低功耗MnZn铁氧体材料,在提高饱和磁通密度Bs的同时,功耗仍然维持在较低的水平。该材料是一种尖晶石多晶结构,以氧化物含量计算的主成份组成包括:Fe2O3为53.5~54.8mol%,MnO为38.5~44.5mol%,ZnO为1.5~7.5mol%;该材料还含有SiO2和CaO作为第一辅助成分,含有Nb2O5、Ta2O5、V2O5、ZrO2、HfO2其中的任意一种或两种组合作为第二辅助成分,含有TiO2、SnO2其中的一种或两种组合作为第三辅助成分,含有CoO作为第四辅助成分。

    一种锂镍钴铝复合金属氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN102694166A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201110375293.8

    申请日:2011-11-23

    IPC分类号: H01M4/525

    摘要: 本发明属于二次电池领域,具体涉及一种锂镍钴铝复合金属氧化物的制备方法,包括采用无污染碳酸盐络合剂,先使镍钴盐沉淀形成球形前躯体,再让铝盐沉淀的二次沉淀法得到镍钴铝沉淀物,清洗干燥后混合锂盐,经过烧结并得到了金属离子和阴离子混合掺杂的锂镍钴铝复合金属氧化物。本发明解决了现有技术锂离子正极材料锂镍钴铝复合金属氧化物在工业制备上存在困难、制备工艺中存在氨气污染、得到的材料存在振实密度低和循环性能差等问题,制备的产品具有高振实密度、高循环性能的特点。

    一种稀土磁体的氮化方法及氮化稀土磁体

    公开(公告)号:CN112712956B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011491056.3

    申请日:2020-12-16

    IPC分类号: H01F1/059 H01F41/00

    摘要: 本发明公开了一种稀土磁体的氮化方法,所述方法包括以下步骤:1)抽真空,向装有稀土磁体的反应器中加入氮源,进行三段加热处理,得到半成品;所述三段加热处理的加热温度逐段升高;2)将半成品升温至第一设定温度,之后将温度调节至第二设定温度并抽真空,通入惰性气体,并在第二设定温度下进行保温,得到氮化稀土磁体;所述第二设定温度低于第一设定温度。本发明提供的稀土磁体的氮化方法可以在提高氮含量的同时,使氮元素在磁体中分布更加均匀。

    一种稀土磁体的氮化方法及氮化稀土磁体

    公开(公告)号:CN112712956A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011491056.3

    申请日:2020-12-16

    IPC分类号: H01F1/059 H01F41/00

    摘要: 本发明公开了一种稀土磁体的氮化方法,所述方法包括以下步骤:1)抽真空,向装有稀土磁体的反应器中加入氮源,进行三段加热处理,得到半成品;所述三段加热处理的加热温度逐段升高;2)将半成品升温至第一设定温度,之后将温度调节至第二设定温度并抽真空,通入惰性气体,并在第二设定温度下进行保温,得到氮化稀土磁体;所述第二设定温度低于第一设定温度。本发明提供的稀土磁体的氮化方法可以在提高氮含量的同时,使氮元素在磁体中分布更加均匀。