一种单晶结构的中低镍无钴正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114956209B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210743171.8

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明提供了一种单晶结构的中低镍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:将锂源与中低镍无钴前驱体混合,烧结,得到所述单晶结构的中低镍无钴正极材料;其中,所述锂源包括碳酸锂和醋酸锂,所述中低镍无钴前驱体包括大粒径中低镍无钴前驱体和小粒径中低镍无钴前驱体。本发明制备单晶结构的正极材料的过程中,以混合锂盐和混合前驱体为原料,利用低熔点的醋酸锂和高活性小粒径、大比表前驱体在较低温度形成晶核,引导反应活性差的碳酸锂和小比表前驱体进行反应,这种方式改变了大粒径前驱体和碳酸锂反应活性差的问题,利于单晶材料的合成,同时形成的材料结构更加稳定,进而提升了正极材料的电化学性能。

    一种无钴富锂材料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114883539B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210345112.5

    申请日:2022-03-31

    摘要: 本发明公开了一种无钴富锂材料、其制备方法和应用。所述无钴富锂材料的体相掺杂有W元素和/或Zr元素,所述无钴富锂材料的表面包覆有包覆层,所述包覆层包括硅氧化物和/或钨氧化物;所述无钴富锂材料的晶体结构是六方晶系,所述六方晶系的晶胞中,c为14.10‑14.30,c/a为4.96‑4.99,所述无钴富锂材料的XRD衍射图谱中,不同晶面的峰强比值I(003)/I(104)为1.24‑1.35。本发明的无钴富锂材料具有合适的过渡金属离子层间距、混排低,表现出优异的锂离子扩散性能和结构稳定性,能够提高采用其作为正极材料制成的电池的容量,降低电压降。

    一种无钴正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114744181B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210539317.7

    申请日:2022-05-17

    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)将锂源和无钴前驱体混合后经烧结处理得到一烧材料;(2)将金属基有机物和有机溶剂混合,经微波处理后进行离心处理,取离心处理得到的沉淀物与溶剂得到金属有机物前驱体溶液;(3)将步骤(1)得到的一烧材料和步骤(2)得到的金属有机物前驱体溶液混合得到混合溶液,对所述混合溶液进行离心处理,经烧结处理得到所述无钴正极材料,本发明通过简单的湿法包覆即可制得粒径均一、包覆效果好的无钴正极材料,制得无钴正极材料的性能相较于传统无钴正极材料得到明显提升。

    一种无钴正极材料及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN115974178B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211726297.0

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: H01M4/505

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种无钴正极材料及其制备方法、锂离子电池。无钴正极材料的制备方法包括:将镍锰氢氧化物与锂源均匀混合得到混合物,镍锰氢氧化物的休止角β1为40°‑60°;对混合物进行第一烧结,得到初始无钴正极材料;对初始无钴正极材料进行气流粉碎,气流粉碎过程中,分级频率为110HZ‑150HZ,喂料频率为6.5HZ‑10.5HZ,研磨压力为0.2Mpa‑0.5Mpa,得到无钴正极材料,无钴正极材料的休止角β2为30°‑50°,且β2≤β1;对无钴正极材料进行过筛。上述方法制备得到的无钴正极材料具有较高的流动性,提高了无钴正极材料的过筛速度,从而提高了正极材料的制备效率。

    一种固液液流电化学反应装置及其在电池领域的应用

    公开(公告)号:CN118773633A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410811433.9

    申请日:2024-06-21

    摘要: 本发明公开了一种固液液流电化学反应装置及其在电池领域的应用。所述固液液流电化学反应装置包括固液反应单元、阳极单元和与阴极单元,阳极单元和阴极单元分别与电源的正极和负极连接,阴极单元用于存放卤素还原电子对溶液,阳极单元用于存放有机电解液,阳极单元和阴极单元通过管路连通,管路中设置有离子交换膜,用于使阳极电解产生的活性离子单向通过进入阴极单元;固液反应单元与阴极单元循环连接,固液反应单元包括进料口和出料口,进料口用于加入磷酸盐系正极材料的前驱体溶液。本发明提供的固液液流电化学反应装置可以在常温下合成磷酸盐系正极材料,相比于高温烧结过程,成本可控,安全性高;相比于离子交换法,采用本发明的装置制备的磷酸铁钠正极的电化学性能更佳。本发明的固液液流电化学反应装置一体化程度高,有望在磷酸盐系正极材料制备领域率先市场化应用。