一种制备四氧化三钴的共沉淀方法

    公开(公告)号:CN120081426A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510501778.9

    申请日:2025-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种制备四氧化三钴的共沉淀方法,所述共沉淀方法包括如下步骤:在碳酸盐底液中并流混合钴盐溶液、沉淀剂溶液与络合剂溶液,第一共沉淀反应至第一粒径,得到晶种;继续并流混合钴盐溶液、沉淀剂溶液与络合剂溶液,进行第二共沉淀反应,得到碳酸钴粉体;煅烧碳酸钴粉体,得到中值粒径D50为18μm‑20μm的四氧化三钴;所述络合剂溶液中的络合剂为亚氨基二乙酸。本发明通过特定络合剂的使用,使钴离子以络合离子的形式存在于体系中,并在反应过程中缓慢释放,从而使第一共沉淀反应能够有序进行,从而能够得到中值粒径D50为18μm‑20μm的四氧化三钴。

    一种在线制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的装置以及方法

    公开(公告)号:CN111354941B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN201811583679.6

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种在线制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的装置,包括反应器、稀释器、氨氮检测分析仪、PLC控制器、氨水计量组件,所述稀释器通过管路与反应器连通且形成回路,氨水计量组件通过管路与反应器连通,氨氮分析仪设置在稀释器的出液管路上,氨氮分析仪与PLC控制器的输入端连接,PLC控制器的输出端与氨水计量槽连接;本发明还公开了一种在线制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的方法。本发明通过设置与反应器相连通的稀释器、氨氮检测分析仪、PLC控制器、氨水计量组件,有效的实现了在线监测和调整反应体系中氨浓度,使反应体系按所设定的要求运行的作用,从而达到制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的目的。

    一种铈改性的三元前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119430318A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411826651.6

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种铈改性的三元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)将镍钴锰混合盐溶液、络合剂和沉淀剂并流注入底液,经共沉淀反应,得到晶种;(2)将晶种置于底液,将含铈的镍钴锰混合盐溶液、络合剂和沉淀剂并流注入底液,经共沉淀反应,得到含有半步前驱体的混合溶液;(3)将铈盐溶液、络合剂和沉淀剂注入含有半步前驱体的混合溶液,经共沉淀反应,得到所述铈改性的三元前驱体。本发明通过使用铈同时掺杂和包覆对正极前驱体进行改性,既改善了阳离子混排的缺点,同时阻碍了制得正极材料与电解液的反应,防止金属离子的溶出,从多方面提高了正极材料的稳定性和循环性能,且达到了精简制备步骤的目的。

    一种双梯度正极前驱体材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119330425A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411457353.4

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明提供了一种双梯度正极前驱体材料及其制备方法与应用,所述双梯度正极前驱体材料包括梯度内核和包覆所述梯度内核的梯度外壳,所述梯度外壳包括内表面和外表面,所述内表面靠近所述梯度内核,外表面远离梯度内核;所述梯度内核包括镍元素、锰元素和掺杂元素,梯度外壳包括镍元素、钴元素和锰元素,由梯度内核的核心至梯度外壳的外表面,镍元素的含量逐渐降低,锰元素的含量逐渐增大;由梯度内核的核心至梯度内核的表面,掺杂元素的含量逐渐降低;由梯度外壳的内表面至梯度外壳的外表面,钴元素的含量逐渐升高。本发明所述双梯度正极前驱体材料通过组成和结构双梯度设计,能够显著提升材料的结构稳定性,从而显著提升电池的电化学性能。

    一种掺杂改性的多壳三元前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119008902A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411126498.6

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明提供一种掺杂改性的多壳三元前驱体及其制备方法和应用,所述制备方法先采用镍含量较高的溶液A与掺杂金属盐溶液进行第一阶段共沉淀,形成含有掺杂元素M的高镍核芯,然后停止掺杂金属盐溶液的通入,将镍含量较高的溶液A与镍含量较低的溶液B进行第二阶段共沉淀,形成总镍含量降低的不含有掺杂元素M的壳层1,逐渐降低溶液A的总体积并且逐渐升高溶液B的总体积,重复至少4次第二阶段共沉淀,最终得到的掺杂改性的多壳三元前驱体,内部形成含有掺杂元素M的高镍核芯,由内向外含有至少5层壳层且镍含量逐渐降低,可以解决现有制备方法中工艺参数管控繁琐、重复性和一致性不理想以及循环寿命、倍率特性等电化学性能不稳定等问题。

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