一种正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113036118B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202110348012.3

    申请日:2021-03-31

    摘要: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料的化学式为LixMnyO2,其中,0.9≤x/y≤1.6,x>0,y>0。所述制备方法包括以下步骤:(1)将熔盐、锰盐和第一锂盐混合,进行一次烧结,得到基体材料;(2)将步骤(1)所述基体材料与第二锂盐混合,进行二次烧结,得到所述正极材料;其中,步骤(2)中,所有的锂元素与所有的锰元素的摩尔比为0.9~1.6。本发明所提供的正极材料,无钴无镍,极大地降低了成本,且仍然可以保持较高的容量,同时采用熔盐加热的方法,在进一步降低成本的基础上还加快了生产效率。

    一种无钴高镍正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113809290B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110872900.5

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种无钴高镍正极材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:配制包覆层金属的可溶性盐溶液,加入络合剂,调节pH,加入无钴高镍正极材料基体,进行化学镀反应,经固液分离,干燥,煅烧,得到所述无钴高镍正极材料。本发明采用化学镀反应的方法进行包覆,利用一次烧结后的正极材料,通过进入容器当中进行化学反应成金属化合物,从而使表面包覆一层致密的金属氧化物,相现有技术中的高温包覆或沉淀法包覆的效果,化学镀反应包覆均匀性更强,材料的循环稳定性更好。

    一种低产气电池及制备方法

    公开(公告)号:CN113871687B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111129800.X

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: H01M10/05 H01M50/489

    摘要: 本发明提供了一种低产气电池及制备方法,所述的制备方法包括:正极极片、隔膜和负极极片依次层叠后制成电芯,在电芯表面依次封装吸氧膜和塑封膜,得到所述的低产气电池。本发明采用吸氧后无体积变化的吸氧膜来封装电芯,从而达到降低电池产气量的问题。经吸氧膜封装后电芯循环产气量明显下降,吸氧膜存在一定的氧空位,能够吸收电池在循环过程中的产气,吸氧膜在吸收气体后体积膨胀几乎为零,不会对电芯产生形变挤压导致不可逆破环。

    富锂锰基正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111435735B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201911377165.X

    申请日:2019-12-27

    摘要: 本发明提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法和应用。该富锂锰基正极材料的通式为aLi1+αNiβMμO2‑νFν·bLi2+α'M'O3‑ν'Fν'·cM"μ'Oν"·dM"'μ"Oν"',所述正极材料包括基体和包覆层,所述包覆层包覆在所述基体上,所述基体包括Li1+αNiβMμO2‑νFν和Li2+α'M'O3‑ν'Fν',所述包覆层包括M"μ'Oν"和M"'μ"Oν"'。该富锂锰基正极材料不仅结构稳定性好、离子电导率高,在充放电过程中不会发生显著的结构变化,而且比容量高、倍率性能和循环性能好,其中,1C倍率放电比容量不低于240mAh/g,50周充放电循环后容量保持率不低于92%,可以广泛应用于高能量密度锂电池领域。

    一种低产气电池及制备方法

    公开(公告)号:CN113871687A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111129800.X

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: H01M10/05 H01M50/489

    摘要: 本发明提供了一种低产气电池及制备方法,所述的制备方法包括:正极极片、隔膜和负极极片依次层叠后制成电芯,在电芯表面依次封装吸氧膜和塑封膜,得到所述的低产气电池。本发明采用吸氧后无体积变化的吸氧膜来封装电芯,从而达到降低电池产气量的问题。经吸氧膜封装后电芯循环产气量明显下降,吸氧膜存在一定的氧空位,能够吸收电池在循环过程中的产气,吸氧膜在吸收气体后体积膨胀几乎为零,不会对电芯产生形变挤压导致不可逆破环。

    一种无钴正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112909242B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110500241.2

    申请日:2021-05-08

    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。所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂源、无钴前驱体、镍源和锰源混合,得到基体材料;(2)将基体材料进行一次烧结、二次包覆烧结,得到无钴正极材料;其中,无钴前驱体的化学式为NixMny(OH)2,0.4≤x≤0.75,0.25≤y≤0.6,镍源包括氧化镍,锰源包括二氧化锰、四氧化三锰或氧化锰中的任意一种或至少两种的组合,镍源和锰源的摩尔比与无钴前驱体中的镍锰元素的摩尔比保持一致。本发明通过将镍锰氢氧化物前驱体与镍锰氧化物前驱体配合使用,使得无钴正极材料颗粒粒径分布均匀,且电化学性能有所提高。

    氟掺杂锂正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112919554A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110509995.4

    申请日:2021-05-11

    摘要: 本发明提供了一种氟掺杂锂正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:步骤S1,将NH4F、LixNiyMnzO2和水混合反应,得到中间产物体系,中间产物体系包括氟改性的LixNiyMnzO2;步骤S2,在第一含氧气体中,对氟改性的LixNiyMnzO2进行第一煅烧,得到氟掺杂锂正极材料,其中x=1~1.3,y=0.1~0.9,z=0.1~0.9,x:(y+z)=1.4~1.6。在正极材料中掺杂氟,使材料内部的氧得到氟的保护有效提升了锂离子电池的首效。同时,此外,氟掺杂锂正极材料中的氟含量在上述范围内可以更好地保证材料的结构完整性,进而保证其首效高、循环性能和倍率性能良好的优势。