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公开(公告)号:CN111081987B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201811215476.1
申请日:2018-10-18
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种4.45V以上锂离子电池钴酸锂正极材料,包括钴酸锂基体(掺杂Mg、Ti、Al的钴酸锂)和包覆在基体表面的包覆层(掺杂元素M、N的钴酸锂)。本发明的制备方法:(1)将Li源、Co源、MgO、TiO2和Al2O3混合均匀,然后进行烧结,将烧结产物气流粉碎,得到基体钴酸锂;(2)将基体钴酸锂、含掺杂金属元素M、N的CoCO3、Li源混合均匀,进行二次恒温烧结,过筛,即得到钴酸锂正极材料。本发明的钴酸锂正极材料组装成全电池,在25℃条件下测试,4.5V的首次放电容量不低于191mAh/g,效率不低于92.0%;在45℃条件下测试,4.48V下循环500周的容量保持率不低于80.0%,4.5V下循环350周的容量保持率不低于80.0%。
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公开(公告)号:CN109698325B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201710984022.X
申请日:2017-10-20
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 一种锂钴金属氧化物粉末,所述锂钴金属氧化物粉末为包覆结构,所述锂钴金属氧化物粉末包括锂钴金属氧化物基体,所述锂钴金属氧化物粉末还包括Co3O4包覆层,所述锂钴金属氧化物粉末的通式为LiaCo1‑x‑yMxNyO2·rCo3O4,其中,0.002<r≤0.05,1≤a≤1.1,0<x≤0.02,0≤y≤0.005,且a<1+3r,M为掺杂元素,N为包覆元素。本发明还提供了上述锂钴金属氧化物粉末的制备方法。本发明制备得到的材料的电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN112768643A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201911075039.9
申请日:2019-11-06
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池正极复合材料及其制备方法,锂离子正极复合材料包括含锂基体和包覆在基体表面的三层包覆层组成,所述三层包覆层由内至外分别为缺锂基体材料层、缺锂磷酸钴锂层和磷酸钴层。锂离子电池正极复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将正极材料前驱体和锂源混合后进行热处理6~20h,得到含锂基体;(2)将磷酸钴和含锂基体混合后进行热处理3~9h,得到正极复合材料,所述磷酸钴和正极材料基体的质量比为(0.005:1)~(0.5:1)。本发明的正极复合材料降低了高电压下的高脱锂态正极材料对电解液的氧化作用,具有更高的能量密度。
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公开(公告)号:CN105870441A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610381625.6
申请日:2016-06-01
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G51/00
CPC分类号: C01G51/00 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G51/42
摘要: 一种高倍率型钴酸锂正极材料,其包含有快离子导体LiαM′γOβ形成的多通道网状结构,其主要由钴酸锂组成,钴酸锂是以一次颗粒形式与快离子导体LiαM′γOβ熔融为一体并形成二次颗粒;且钴酸锂包埋在快离子导体LiαM′γOβ形成的多通道网状结构中;LiαM′γOβ中的元素M′为Ti、Zr、Y、V、Nb、Mo、Sn、In、La、W中的一种或多种,1≤α≤4,1≤γ≤5,2≤β≤12。该钴酸锂正极材料主要是采用浸渍有M′的氢氧化物的氧化钴与锂源混合均匀后,在高温下置于空气气氛炉中通过烧结反应制备而成本发明的产品在锂离子电池充放电过程中,可极大地促进钴酸锂正极材料的锂离子电导率,提升材料的倍率性能。
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公开(公告)号:CN105680009A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610030874.0
申请日:2016-01-18
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/366 , H01M4/525 , H01M4/628 , H01M10/0525
摘要: 一种含M的多功能金属氧化物修饰的高电压钴酸锂正极粉末材料及其制备方法,其通式为:LiaCo1-x-yM′xMyO2,核壳型结构,在正极材料内核外包覆有一层惰性保护层,惰性保护层中至少含有M的氧化物,或M和M′对应的复合氧化物;制备时先将电池级的锂源、钴源、含M及M′添加剂按照相应比例进行混合,将所得的混合料进行恒温烧结,将所得的烧结产物进行粉体处理,即得到高电压钴酸锂正极粉末材料。本发明的产品在高电压下质量能量密度大、循环性能和安全性能优异。
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公开(公告)号:CN109696520A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710983605.0
申请日:2017-10-20
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: G01N33/00 , G01N23/207
摘要: 一种锂离子电池正极活性材料中Co3O4含量的测定方法,包括以下步骤:(1)向待测定样品加入浸润剂,并加入金属离子盐溶液,充分搅拌溶解后得到溶液a;(2)过滤步骤(1)中得到的溶液a,过滤完成后清洗滤膜上的残留物;(3)将步骤(2)中残留物连同滤膜一起加入强酸溶液中,将滤膜上的残留物完全剥离至强酸溶液中,得到残留物与强酸溶液的混合液b;(4)再向步骤(3)中的混合液b中加入强酸溶液,加热、蒸发、干燥;(5)冷却后定容得到溶液c;(6)测定溶液c中Co的含量,然后换算成Co3O4值,即得到待测定样品中Co3O4的含量。本发明可以精确测定出锂离子电池正极活性材料中残余的四氧化三钴含量。
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公开(公告)号:CN105680009B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610030874.0
申请日:2016-01-18
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 一种含M的多功能金属氧化物修饰的高电压钴酸锂正极粉末材料及其制备方法,其通式为:LiaCo1‑x‑yM′xMyO2,核壳型结构,在正极材料内核外包覆有一层惰性保护层,惰性保护层中至少含有M的氧化物,或M和M′对应的复合氧化物;制备时先将电池级的锂源、钴源、含M及M′添加剂按照相应比例进行混合,将所得的混合料进行恒温烧结,将所得的烧结产物进行粉体处理,即得到高电压钴酸锂正极粉末材料。本发明的产品在高电压下质量能量密度大、循环性能和安全性能优异。
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公开(公告)号:CN104282880B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410576479.3
申请日:2014-10-24
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/131 , H01M4/1391
摘要: 一种锂钴复合氧化物锂离子正极材料及其制备方法,本发明之锂钴复合氧化物锂离子正极材料的通式为Li1+yCo1‑xMxO2×zLiαAVOβ,其中‑0.02≦y≦0.035,0≦x≦0.1,0.0005
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公开(公告)号:CN105047906B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201510518652.9
申请日:2015-08-21
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/1391 , H01M10/0525
摘要: 一种锂钴复合氧化物正极材料及其制备方法,正极材料的化学通式为Li1+yCo1‑xMxO2,M为掺杂元素Mg、Al、Sc等元素中的一种或多种,M元素在锂钴复合氧化物正极材料颗粒内部均匀分布,不存在浓度梯度,锂钴复合氧化物正极材料中不含掺杂元素M的氧化物偏析相或M酸锂的偏析相。正极材料的制备方法包括:先进行初次结晶反应:再进行结晶生长反应;重复结晶生长反应至少一次,清洗,过滤,得到前驱物;将前驱物进行预烧结,得到氧化物前驱体;将锂源和氧化物前驱体按比例干法混合,将所得的混合物于空气气氛炉中进行烧结,得到锂钴复合氧化物正极材料。本发明的产品循环性能、高温性能以及热稳定性均较好。
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公开(公告)号:CN109786679B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201711122689.5
申请日:2017-11-14
申请人: 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料,在钴酸锂材料基体表面包覆一层掺镁磷酸铝层。本发明的制备方法:将易溶性铝盐和易溶性镁盐溶解于溶剂中,得到溶液A;将易溶性磷酸盐溶解于溶剂中,得到溶液B;在搅拌条件下,将溶液B注入到溶液A中,控制反应过程中体系的pH值为4‑6,将所得的产物过滤、洗涤、烘干,得到无定型掺镁磷酸铝颗粒;将无定型掺镁磷酸铝颗粒与钴酸锂材料混合均匀,烧结,即得到复合正极材料。本发明对钴酸锂材料基体进行包覆掺镁磷酸铝层修饰,镁元素的掺入提高了包覆层的结晶性,提高了复合正极材料的耐电解液侵蚀能力,可以在更长时间下保持电解液与活性物质的隔离,进而提高了锂离子电池的循环性能及安全性能。
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