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公开(公告)号:CN111646521B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010488197.3
申请日:2020-06-02
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高分散性高镍三元前驱体材料制备方法,包括:步骤1、配置含有镍离子、钴离子和锰离子混合盐溶液;步骤2、先在反应釜中配置含有工业液碱和氨水的底液,并在搅拌器下方通入氮气,再将混合盐溶液、工业液碱和氨水加入到上述反应釜中,搅拌并进行共沉淀反应,得到粒径为目标粒径D50的1/5~1/2的晶种小颗粒;步骤3、继续通入氮气,其气流量小于步骤2中的氮气气流量,进一步生长到目标粒径D50,得到球形镍钴锰前驱体,并进行处理后,得到球形镍钴锰三元前驱体成品材料。本发明从晶种期、生长期改善小颗粒镍钴锰三元前驱体分散性和球形度,提高了振实密度,有助于提高正极材料能量密度。
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公开(公告)号:CN111276680B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010091051.5
申请日:2020-02-13
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 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种内部中空的核壳结构前驱体正极材料及其制备方法。方法如下:(1)配制二元或三元溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液待用;(2)配制底液并搅拌;(3)将二元或三元溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液注入到底液中,进行阶段I和阶段II的反应,直至反应达到目标粒径后,停止进料;(4)将反应后的浆料离心、烘干、筛分、除铁后得到前驱体;(5)将前驱体与锂源混合,经烧结后得到正极材料。本发明的工艺通过在不同反应阶段通过沉淀剂和络合剂溶液的加入及流速控制调整反应体系pH,并针对不同阶段的搅拌转速调整,以制备内部中空的正极材料,无需额外使用造孔类试剂,且能够工业化量产。
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公开(公告)号:CN112542576A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910901723.1
申请日:2019-09-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种包覆LiFePO4涂层的Al掺杂镍钴锰三元正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:首先,以镍盐、钴盐、锰盐及偏铝酸钠为原料,制备掺Al三元前驱体;其次,在掺Al三元前驱体上包覆磷酸铁,获得包覆磷酸铁的掺Al三元前驱体;最后,包覆磷酸铁的掺Al三元前驱体与锂源混合烧结,获得包覆LiFePO4涂层的Al掺杂型NCM三元正极材料。本发明方法无需进行水洗、包覆及二次烧结,有效的简化了制备工艺、提高了制备效率、降低了生产成本,同时在容量降低不多的情况下,也大大提高了循环性能。
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公开(公告)号:CN112441624A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910816224.2
申请日:2019-08-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高振实密度、低含量杂质的镍钴铝前驱体的制备方法,该方法具体为:1)将氨水溶液与碱溶液的混合液加入反应釜中作为底液,再向含有底液的反应釜中通入惰性气体并开启搅拌,在搅拌的过程中调节底液的pH值;2)将镍钴铝混合盐溶液、碱溶液以及氨水溶液并流加入含有底液的反应釜中,并在进行共沉淀反应,获得镍钴铝混合浆料;3)待反应完成后将镍钴铝混合浆料投入到热碱溶液中洗涤,再用纯水洗涤至洗水的pH值至7~9,获得洗涤后的镍钴铝混合物料;4)对洗涤后的镍钴铝混合物料进行干燥,获得高振实密度、低含量杂质的镍钴铝前驱体。本发明有效的降低了干燥处理后的材料的含水量,有效增大材料的振实密度和松装密度。
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公开(公告)号:CN111682197A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010488196.9
申请日:2020-06-02
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单晶型阴阳离子共掺杂镍镁二元无钴前驱体、正极材料以及制备方法。本发明的一种单晶型阴阳离子共掺杂镍镁二元无钴前驱体,其化学式为NixMgyM(1-x-y)Nz(OH)2-z,其中x+y=1且0.9≤x≤0.95,0.05≤y≤0.1,0<z≤0.02;M为金属元素Al、W、Zr其中的一种,N为非金属元素Br、F、I其中的一种。本发明还公开了采用该前驱体制备的正极材料,所述前驱体、正极材料的制备方法。本发明材料完全去钴,降低了原料成本,并且在保证高容量的前提下,提高材料的结构稳定性及热稳定性,从而提高电池的循环性能及安全性。
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公开(公告)号:CN111584854A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010488198.8
申请日:2020-06-02
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种多层掺杂复合多元锂离子电池正极材料,其具有以下化学式组成:LiNixCoyMn1-x-y-zAlzO2,其中,0.6<x<0.9,0.05<y<0.2,0.01<z<0.03;所述材料的物理结构包括:内核、以及包覆在所述内核外表面的多层壳层。本发明的锂离子电池正极材料具有更高的放电比容量、更优的循环稳定性及安全性能,部分材料的倍率性能也有一定的提高,性价比优势明显,更适合于动力电池的应用。
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公开(公告)号:CN112742323B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN201911044438.9
申请日:2019-10-30
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: B01J19/18
Abstract: 本发明属于反应釜技术领域,公开了一种反应釜控流装置,包括挡板、导流筒和搅拌器;挡板为三棱柱形的角型挡板;挡板的数量至少为一个,挡板竖向均匀布置在反应釜的内侧壁上;朝向反应釜中部的挡板的夹角γ为30°~90°;导流筒竖向悬浮布置在反应釜的中部,导流筒通过连接杆与反应釜的内侧壁连接;搅拌器竖向位于导流筒内,搅拌器的底端伸出导流筒。因为挡板为三棱柱形的角型挡板,抑制釜内物料圆周流动,同时减小迎流面的垂直碰撞速度,减少物料的动能损失;又因为γ为30°~90°,就降低挡板对迎流物料的粘滞阻力,进而降低挡板背流面形成反向涡流的可能性,结合轴向流搅拌器和导流筒进一步加强物料的轴向循环,提高物料混合效果。
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公开(公告)号:CN112599781B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011484337.6
申请日:2020-12-15
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种双浓度梯度掺杂型锂离子电池正极材料,材料的化学式为LiNixCoyMnzM1‑x‑y‑zO2,其中,0.3<x<0.9,0.01<y<0.15,0.05<z<0.2,M为碳、硼、镁、钙、钨、钼、钽、锶、钡、钛、钒、铬、铁、铜、锆、铝中的一种或多种。材料的制备方法首先是配制盐溶液、掺杂盐溶液,再进行第一次和第二次共沉淀反应,将得到的固液混合物依次进行离心洗涤、烘干、筛分除铁后与氢氧化锂混合后焙烧、冷却、破碎、过筛,得到双浓度梯度掺杂型锂离子电池正极材料。本发明能够获得颗粒大小均匀、振实密度高的前驱体,再将氢氧化物前驱体与锂盐进行混匀烧结,得到锂离子电池氧化物正极材料。
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公开(公告)号:CN112978809A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911310026.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构铝掺杂镍钴锰正极材料前驱体的制备方法,该方法包括如下步骤:1)将含有有机物的有机溶液与镍盐溶液加入至反应器中进行反应,获得含镍晶核;2)将镍钴锰混合盐溶液、偏铝酸钠溶液、氨水络合剂以及液碱分别加入至含镍晶核中,并通过控制体系的pH值为10.5~12.0进行反应,待反应产物的平均粒径达到4~11.5μm时,停止反应,获得核壳结构的铝掺杂镍钴锰前驱体的溶液;3)向上镍钴锰前驱体的溶液加入液碱进行陈化反应,获得目标物。本发明在反应前期制备晶种时无需通过加入氨水和液碱来控制反应的pH,且最终合成的前驱体形貌为内部致密的核壳结构,可以在低温下与Li煅烧行成正极材料,降低成本。
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公开(公告)号:CN112569863A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910927407.1
申请日:2019-09-27
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: B01J4/00
Abstract: 本发明属于三元正极材料前驱体制备技术领域,公开了一种三元正极材料前驱体自动控制进料系统,包括控制器,及与控制器电性连接的进料模块、计时模块和输入单元;进料模块用于将各种反应物料以并流的方式输送到反应釜内;计时模块用于记录每次反应的实际累计时间;输入单元用于输入三元正极材料前驱体的各反应物料的预设流速;输入单元用于输入每次反应的预设累计时间或三元正极材料前驱体的预设D50;输入单元用于输入三元正极材料前驱体的实际D50;控制器根据预设累计时间或预设D50与预设流速之间的关系,并结合实际累计时间或实际D50,控制进料模块对各反应物料的输送速度。本发明的控制系统能够得到稳定性较好的产品。
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