一种锂离子电池正极材料电化学比表面积的测算方法及其应用

    公开(公告)号:CN113358019B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202110188009.X

    申请日:2021-02-18

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料电化学比表面积的测算方法,该测算方法与锂离子电池正极材料的BET比表面积、表观密度和锂离子电池正极材料制作成电极片时的电极片压实密度、电极片上正极材料的质量分数等物理参数建立直接联系,将导电剂和颗粒间接触对电解液的屏蔽效应考虑在内,具有优于现行电化学比表面积测算方法,该测量方法具有使用方便、操作规范等特点;测算出的电化学比表面积更加接近实际值,可应用在电化学测量技术,包括恒电流间歇滴定方法(GITT)、恒电位间歇滴定方法(PITT)、电位弛豫技术(CPR)、电化学阻抗谱技术(EIS)和循环伏安方法(CV),有助于提高锂离子正极材料的检测和开发水平。

    一种正极材料、前驱体及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN114538535B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202210108102.X

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明提供一种正极材料、前驱体及其制备方法和锂离子电池,涉及锂离子材料技术领域。该前驱体的制备方法包括:在反应器内加入水,升温至一定温度;在反应器内加入调整试剂,以达到预定的电化学氧化反应条件,其中,预定的电化学氧化反应条件为氧化还原电位≤‑500mv、电导率≥300us/cm;按照一定的速度在反应器内加入金属源、水、氧化剂和络合剂,进行电化学氧化反应,生成沉淀;结束进料,进行陈化处理,然后经分离、洗涤、干燥得到正极材料前驱体,正极材料前驱体为金属氢氧化物和金属氧化物的固溶体,且具有磁性。以该前驱体制得的正极材料的电化学性能更为优良,首次充放电效率提高至94%以上。

    正极活性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117154077A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311181019.6

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 本申请提出一种正极活性材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括将前驱体进行破碎以及将破碎后的前驱体与添加剂进行烧结并搅拌的步骤。本申请的正极活性材料,其粒度值变化率、比表面积变化率、吸油值变化率、晶粒尺寸变化率和DSC温度变化率中,至少有一个变化率小于或等于10%。本申请所述正极活材料具有较好的抗压性能,在被压时材料颗粒能从团聚态变为分散态,从而能减少甚至避免团聚态对材料评测和性能的影响,进而能降低将性能合格的团聚样品判定为开裂的几率,降低材料开裂的误判率。

    一种层状四氧化三钴材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114249355B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111609616.5

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种层状四氧化三钴材料及其制备方法与应用。该层状四氧化三钴材料包括多个疏松层及多个致密层,所述疏松层与所述致密层由内到外交叠设置,所述疏松层位于中心,所述致密层位于最外层,所述疏松层的密度小于所述致密层的密度。本申请中提供的层状四氧化三钴材料具有规则的形貌,且内部为多层疏松、致密相间的层状结构,结构稳定有序且形貌均一,将其用于制备锂离子电池,能够提升电池材料的循环稳定性能。

    转化锂钴氧化物合成补锂材料的方法和补锂材料及改性锂离子电池正极材料

    公开(公告)号:CN116093325A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310080802.7

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明属于补锂材料的技术领域,公开了一种转化锂钴氧化物合成补锂材料的方法和补锂材料及改性锂离子电池正极材。转化锂钴氧化物制备补锂材料的方法包括将锂钴氧化物盐酸溶液溶解以及蒸发结晶后得到固相产物;调整固相产物中的锂钴摩尔比得到锂钴混合固体粉末;将锂钴混合固体粉末置于真空度为0.001~10Pa的条件下进行高温高真空烧结,之后采用包括气态烃和惰性气体的混合气体进行碳包覆钝化得到补锂材料。本发明提供的补锂材料具有高补锂容量以及良好的空气稳定性,可用于提供在电池充电过程中损失的锂离子,应用前景广阔。

    废旧磷酸铁锂正极材料的回收方法

    公开(公告)号:CN115893350A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211599818.0

    申请日:2022-12-12

    Inventor: 张炜 张卫东

    Abstract: 本申请提供一种废旧磷酸铁锂正极材料的回收方法,包括如下步骤:将不含磷酸根的无机酸水溶液与磷酸铁锂正极材料混合,使磷酸铁锂正极材料中的LiFePO4溶解于无机酸水溶液,过滤后得到溶液A,溶液A包括Li+、Fe2+、HPO42‑、H2PO4‑、PO43‑和无机酸根;溶液A中的部分Fe2+以水合无机酸根亚铁盐的形式从溶液A中析出,分离得到无机酸根亚铁盐和溶液B;将溶液B中的Fe2+氧化成Fe3+,然后加入碱液调节溶液B的pH值至3~5,使Fe3+结合PO43‑生成水合FePO4沉淀,分离得到水合FePO4沉淀和溶液C;加入碱液调节溶液C的pH值至8~14,使Li+结合PO43‑生成Li3PO4沉淀。本申请提供的回收方法具有经济性。

    从废旧磷酸铁锂正极材料回收磷酸铁锂的方法

    公开(公告)号:CN115784191A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211600789.5

    申请日:2022-12-12

    Inventor: 张炜 张卫东

    Abstract: 本申请提供一种从废旧磷酸铁锂正极材料回收磷酸铁锂的方法,包括如下步骤:将不含磷酸根的无机酸水溶液与磷酸铁锂正极材料混合,磷酸铁锂正极材料中的LiFePO4溶解于无机酸水溶液,过滤后得到包括Li+、Fe2+、HPO42‑、H2PO4‑、PO43‑和无机酸根的溶液A;溶液A中部分Fe2+以水合无机酸根亚铁盐的形式从溶液A中析出,分离得无机酸根亚铁盐和溶液B;将溶液B中的Fe2+氧化成Fe3+,调节溶液B的pH值至3~5,使Fe3+结合PO43‑生成水合FePO4沉淀,分离得水合FePO4沉淀和溶液C;调节溶液C的pH值至8~14,使Li+结合PO43‑生成Li3PO4沉淀;将水合无机酸根亚铁盐溶于水中形成无机酸根亚铁盐水溶液,将Li3PO4分散至无机酸根亚铁盐水溶液中,通过水热法制备磷酸铁锂。本申请提供的回收方法具有经济性。

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