正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111435738B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201911310399.2

    申请日:2019-12-18

    摘要: 本发明公开了一种正极材料及其制备方法和应用,其通式为LiaNi1‑x‑y‑zCoxMnyAlzMbO2,其中,1.04≤a≤1.08、0.04≤x≤0.08、0.04≤y≤0.06、0.03≤z≤0.09、0.015≤b≤0.06,M为B和选自Zr和Al、Ti、Mg、Na、Ca、Nb、Ba、Si、P、W、Sr中的至少之一。该正极材料相对于现有镍钴锰铝正极材料,掺杂了M离子,通过M离子的掺杂,可降低二价镍离子的含量,进而降低从(003)晶面跃迁至(104)晶面的镍离子量,降低锂镍混排程度,使得正极材料的晶体结构稳定,进而提高材料的循环保持率和热稳定性,以延长材料的使用寿命并提高其安全性。

    一种无钴正极材料及其应用

    公开(公告)号:CN113839030B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202111417659.3

    申请日:2021-11-26

    摘要: 本发明提供了一种无钴正极材料及其应用。所述无钴正极材料由X射线衍射法得到的不同晶向的微晶尺寸满足:1≤C003/C101≤1.2,1≤C003/C104≤1.2、1≤C003/C105≤1.2,1≤C003/C107≤1.2;所述无钴正极材料的化学式为LiaNixMnyO2,其中1<a<1.2,0<x<1,0<y<1,x+y=1。本发明通过调控无钴正极材料由X射线衍射法得到的不同晶向的微晶尺寸的比值在一定范围内,使得到的无钴正极材料的球型度及圆润度较好,晶体较好的生长,结构稳定,拥有较小的膨胀系数及优异的动力学性能,兼具安全性能、高容量和长寿命的优点。

    四元正极材料及其制备方法、正极、电池

    公开(公告)号:CN111422919B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN201911316641.7

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: H01M4/505

    摘要: 本发明公开了四元正极材料及其制备方法、正极、电池。具体的,本发明提出了一种四元正极材料,包括:四元正极材料基体以及掺杂剂,所述四元正极材料基体的化学结构通式为:LiNixCoyMnzAl(1‑x‑y‑z)O2,其中,0.8<x<1,0<y<0.1,0<z<0.1;所述掺杂剂包括铝和锆。由此,该四元正极材料中,铝和锆共掺杂可以较好地提高四元正极材料基体的结构稳定性,可以提高使用该四元正极材料的电池的循环稳定性和热稳定性,提高该电池在高电压倍率下的电池容量,改善使用该四元正极材料的电池性能。

    锂离子电池的正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111430679B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201911184745.7

    申请日:2019-11-27

    摘要: 本发明提出了锂离子电池的正极材料及其制备方法。该正极材料具有核壳结构,核壳结构的内核由LiMO2形成,其中,M为Ni1‑x‑yCoxMnyAlz,0<x≤0.15,0<y≤0.06,0<z≤0.06;外壳由内至外依次包括第一壳层和第二壳层。本发明所提出的正极材料,在高镍的四元材料表面进行二次包覆,可以充分地减少高镍正极内核与电解液之间的副反应,从而有效地提高正极材料的结构稳定性,进而提高正极材料的循环性能和热稳定性。

    四元正极材料、正极、电池

    公开(公告)号:CN111435743B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201911316650.6

    申请日:2019-12-19

    摘要: 本发明公开了四元正极材料、正极、电池。具体的,本发明提出了一种四元正极材料,四元正极材料的化学结构通式为:LixNiaCobMncAldMyO2,其中,1≤x≤1.05,0<y≤0.025,0.3≤a≤0.95,0.03≤b≤0.1,0.01≤c≤0.05,0.01≤d≤0.05,且a+b+c+d=1;M为掺杂剂,M包括选自Zr、Al、B、Ti、Mg、Nb、Ba、Si、P、W、Sr、F中的一种或多种;四元正极材料具有α‑NaFeO2型晶体结构,四元正极材料的X‑射线衍射图案的空间群为R‑3m,c轴的晶胞参数c和a轴的晶胞参数a之间的关系满足:c/a>4.943。由此,掺杂剂可以较好地提高该四元正极材料的结构稳定性,且该四元正极材料具有较好的层状晶体结构,可以提高使用该四元正极材料的电池的循环稳定性和热稳定性,提高该电池的电池比容量和循环寿命。

    一种无钴正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113725424A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111291324.1

    申请日:2021-11-03

    摘要: 本发明提供了一种无钴正极材料及其制备方法和应用。所述无钴正极材料包括内核和包覆于内核表面的包覆层;所述内核为无钴正极基体材料,所述无钴正极基体材料为层状单晶材料,所述无钴正极基体材料的化学式为LiaNixMnyO2,1≤a≤1.2,0.5<x<1,x+y=1;包覆层包括金属碳复合包覆层。本发明通过在单晶无钴正极基体材料表面包覆纳米MOFs、金属氧化物材料,利用MOFs高温易分解、比表大、三维网状等的特性,通过烧结在无钴层状正极材料表面包覆得到了一层均匀的金属碳复合包覆层,考虑到MOFs作为牺牲模板,烧结后残留的金属氧化物较少,为增加点状包覆,另加入纳米金属氧化物,提升了材料的容量和导电性。

    一种厚电极、其制备方法、用途及制备其的系统装置

    公开(公告)号:CN112670443A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011552446.7

    申请日:2020-12-24

    摘要: 本发明提供了一种厚电极、其制备方法、用途及制备其的系统装置,所述的厚电极包括集流体箔材,所述的集流体箔材表面依次层叠设置有至少两层活性层,所述活性层的孔隙率由靠近集流体箔材一层至远离集流体的一层逐层递增。本发明提供的厚电极中各层活性层的孔隙率逐渐递增,活性层的结构由致密逐渐疏松,这种结构有利于降低充放电过程中整个电极中离子流和电子流的阻碍,从而使电池发挥出更高的比容量,更好的循环和倍率性能。