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公开(公告)号:CN119390143A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411522764.7
申请日:2024-10-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/84 , C01G53/506 , H01M4/525 , H01M4/505
Abstract: 本发明涉及一种结构稳定的正极材料前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:底液中并流混合金属盐溶液、氨水、络合剂溶液以及沉淀剂溶液,进行共沉淀反应,得到所述结构稳定的正极材料前驱体;所述络合剂溶液中的络合剂包括氨水与有机酸,氨水中铵根与有机酸中羧基的摩尔比为(0.1‑5):1。本发明提供的正极材料前驱体的制备方法通过特定络合剂溶液的使用,调节了所得正极材料的晶面尺寸,优化了所得正极材料前驱体的晶体结构,从而提升了对应正极材料的晶体结构稳定性。
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公开(公告)号:CN118754208A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410750786.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种核壳型三元前驱体及其制备方法和正极材料,所述核壳型三元前驱体包括核芯和包覆在核芯外部的外壳;所述核芯的表达式为NixCoyMnz(OH)2‑a(WO4)a,其中0
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公开(公告)号:CN118684273A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410694763.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种正极前驱体及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将混合金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流注入第一底液,经一步反应得到晶种溶液;(2)去除晶种溶液的上清液后与第二底液混合,进行二步反应得到中间体;(3)将所述中间体与第三底液混合,经三步反应得到所述正极前驱体。本发明通过构建连接层解决了现有晶种法制备前驱体过程中出现的断层问题,从而有效提高前驱体材料的抗压性和稳定性,以及正极材料的高温循环性能和电池寿命。
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公开(公告)号:CN118877952A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410911948.6
申请日:2024-07-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M10/054 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明公开了一种掺杂改性钠离子前驱体的制备方法及应用。所述掺杂改性的钠离子电池前驱体包括镍铁锰内核和包覆在所述镍铁锰内核表面的镍铜铌锰包覆层。本发明采用高容量的镍铁锰内核,对其包覆镍铜铌锰包覆层,一方面能够为钠离子电池正极材料提供高容量,另一方面,由于外层中铌和铜的掺杂,形成了高熵效应,稳定了晶格结构,有利于钠离子的脱嵌,从而实现优异的钠存储性能,通过钠离子的迁移得到更稳定的晶体结构,优化晶体结构从而增强电子和离子的扩散动力学。本发明的掺杂改性的钠离子电池前驱体能够解决钠离子电池氧化物正极材料结构不稳定以及钠离子脱嵌的问题,改善电池的循环稳定性、倍率性能以及容量。
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公开(公告)号:CN119706971A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411903682.7
申请日:2024-12-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/82 , C01G53/84 , C01G53/502 , C01G53/506 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锆掺杂的高镍三元前驱体材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将锆掺杂的混合金属盐溶液、混合共沉淀剂溶液和络合剂溶液通入第一底液中,进行第一共沉淀反应,得到晶种溶液,去除所述晶种溶液中的溶剂,得到晶种;所述混合共沉淀剂溶液包括偏硼酸盐和氢氧化物;将晶种与第二底液混合后,将锆掺杂的混合金属盐溶液、偏硼酸盐溶液和络合剂溶液通入含有晶种的第二底液中,进行第二共沉淀反应,得到锆掺杂的高镍三元前驱体材料。本发明通过采用偏硼酸盐进行共沉淀,同时通过构建晶种以及控制后续OH‑的缓慢释放,提升材料的抗压性和稳定性,改善材料的球形度以及粒径分布,提高锂离子电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN119674009A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411856699.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂超离子导体包覆的中低镍前驱体材料及制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将有机金属盐溶液和混合金属盐溶液进行混合,得到第一混合物;向所述第一混合物中加入锂超离子导体、沉淀剂溶液和络合剂溶液,进行共沉淀反应,得到第二混合物;将第二混合物继续升温反应,得到所述锂超离子导体包覆的中低镍前驱体材料。本发明所述制备方法通过采用锂超离子导体包覆的方法,有效拓宽了锂离子脱嵌快速通道,避免了正极材料与电解液的直接接触,此外还利用有机金属盐,避免了中低镍前驱体材料反应过程中为了细化一次颗粒形貌而过氧化的问题,有效提升了电池的循环稳定性能和导电性能。
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公开(公告)号:CN118791055A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411148951.3
申请日:2024-08-21
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种多孔钠离子电池前驱体材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将混合金属源溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液和表面活性剂溶液进行共沉淀反应,得到所述多孔钠离子电池前驱体材料;所述表面活性剂溶液包括烷基卤化铵类物质、有机酸和聚烯基吡啶类物质。本发明所述制备方法通过添加不同种类表面活性剂,不仅能够有效改变前驱体一次颗粒形状及大小,提高前驱体以及正极材料的孔隙率,还能够使前驱体材料具有疏松多孔的内部结构,从而促进钠离子扩散的同时提升结构稳定性,有效改善钠离子电池的循环稳定性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN118598210A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410629972.0
申请日:2024-05-21
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种高比表面积的大颗粒三元前驱体及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:将三元前驱体混合盐溶液A通过喷雾热解法得到第一粒径的三元前驱体氧化物,所述第一粒径为3~6μm;将三元前驱体混合盐溶液B、沉淀剂溶液和络合剂溶液和第一粒径的三元前驱体氧化物进行共沉淀反应,得到所述高比表面积的大颗粒三元前驱体。本发明通过喷雾热解得到粒径为3~6μm的内部疏松或者中空的前驱体氧化物,以其为晶种,通过共沉淀反应,在保持较高振实密度的情况下,制备出了具有高比表面积的大颗粒三元前驱体,且克服了目前大颗粒三元前驱体生长速度慢,制备时间长的问题。
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公开(公告)号:CN119349662A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411473619.4
申请日:2024-10-22
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/82 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种包含掺铌壳层的前驱体材料及制备、正极材料与电池,所述前驱体材料包括镍钴锰核、中间包覆层和镍钴锰掺铌外壳;所述中间包覆层包括至少一组层叠设置的层叠壳层,所述层叠壳层包括层叠设置的掺铌镍钴锰壳层和镍钴锰壳层,每层所述层叠壳层中的镍钴锰掺铌壳层靠近所述镍钴锰核,镍钴锰壳层远离所述镍钴锰核。本发明提供的前驱体材料采用多层掺铌壳层的方式,使烧结过程中铌的固相扩散更为均匀,从而达到正极材料中均匀掺铌的目的,提升正极材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN118387941A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410531313.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种喷雾热解法一步制备高镍三元前驱体的方法,所述方法包括如下步骤:雾化混合金属盐溶液,得到雾化液滴;然后对雾化液滴进行温度依次升高的蒸发热处理、干燥热处理以及分解热处理,得到所述高镍三元前驱体。本发明通过喷雾热解的方法制备高镍三元前驱体,能够在极短的时间内快速形成细微液滴,无需损耗更多热量,一步即可得到三元前驱体产品,实现连续运转,且操作简便、生产能力强,产品质量好,低能耗,高产量,适用于大规模生产,而且能够解决大粒径三元前驱体的裂纹问题,能够制备出球形完整且各组分均匀分布的高镍三元前驱体。
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