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公开(公告)号:CN114843501A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210512168.5
申请日:2022-05-11
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镍锰酸锂正极材料及其制备方法、应用,所述镍锰酸锂正极材料的分子式为:LiαNiβMn2‑βMγO4‑δ/N,其中0.95≤α≤1.1,0.4≤β≤0.6,0.0005≤γ≤0.02,0≤δ≤0.2;M为单晶分散元素,M为V、Nb、Ta、Mo或W的至少一种;N为包覆层,包覆层包括P化合物和/或Al化合物;N的包覆量为500~10000ppm。本发明首先通过少量单晶分散元素(V、Nb、Ta、Mo或W)的添加,制备了一种单晶分散性好的高电压镍锰材料,使其具有更小的比表面积;再者,本发明通过对高单晶分散性的镍锰酸锂正极材料均匀包覆P化合物和/或Al化合物,避免正极材料和电解液直接接触导致氧化分解,提高了材料稳定性,从而提高了电池循环性能。
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公开(公告)号:CN112786893A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110217122.6
申请日:2021-02-26
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种纳米氟化锆锂原位包覆高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:A)将三元正极材料加入质量分数为1~7%的H2ZrF6溶液中,搅拌得到悬浊液;B)将所述悬浊液进行干燥,得到Li2ZrF6包覆的三元正极材料。利用H2ZrF6与三元正极材料表面的残锂反应,在三元材料表面原位包覆一层分布均匀的快离子导体Li2ZrF6。一方面降低了高镍正极材料表面的残锂,另一方面Li2ZrF6存在缓解了三元正极与电解液之间的副反应;本发明中采用氟锆酸与三元材料表面的残锂反应后可以直接形成沉淀,不再需要额外的热处理工艺,工艺简单。本发明还提供了一种纳米氟化锆锂原位包覆高镍三元正极材料及锂离子电池。
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公开(公告)号:CN112670564A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011644054.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米固体电解质粉体材料的制备方法,包括以下步骤:按照化学计量比称取原料粉体,原料粉体包括锂源粉体、镧源粉体、锆源粉体,原料粉体中至少掺杂Al、Ta、Nb、Ge、Y、Nb、W、Hf、Ga、Ca、Sr一种元素,将质量比为1:1-100的原料粉体与有机溶剂混合均匀,向混合液中加入分散剂调节混合液的黏度为5-50Cps,得浆料;将制备的浆料进行砂磨处理,对砂磨后的浆料进行喷雾干燥,固相烧结,得固体电解质材料;向固体电解质材料中加入溶剂,混合均匀,依次经砂磨、喷雾干燥、气流粉碎处理,本发明的有益效果为:本发明所述的方法降低了烧结温度,抑制了高温烧结过程中晶粒长大;避免了长时间的球磨,保证了纳米颗粒的尺寸均一性和高得粉率。
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公开(公告)号:CN119920870A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411867330.0
申请日:2024-12-18
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , C01G53/502
Abstract: 本发明提供一种适用于干法电极的正极材料及其制备方法,涉及电极技术领域。本发明正极材料为球形,由内核层和外壳层组成,且所述内核层由粒径为350‑550nm的核层颗粒组成,所述外壳层由粒径为200‑400nm的壳层颗粒组成,所述核层颗粒与所述壳层颗粒的粒径比为10:9‑2:1,与现有技术相比,本发明通过调控合成条件控制颗粒结构为两类不同粒径大小的颗粒团聚为内外两层核壳结构的正极材料,提高颗粒结构的稳定性和晶界的支撑力,得到粒径变化率、晶粒间隙、颗粒强度、容量保持率均优异的正极材料。
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公开(公告)号:CN117457902B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311785188.0
申请日:2023-12-25
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种普鲁士蓝类正极材料及其制备方法、电池。普鲁士蓝类正极材料包括核芯材料和包覆在核芯材料至少部分表面的包覆层:包覆层包括聚硅氧烷、乙基硅油、甲基苯基硅油、含腊硅油、含氰硅油、磷酸酯类表面活性剂中的一种或多种;其中,普鲁士蓝类正极材料呈类单晶形貌,且包覆层与核芯材料的质量比为(0.005‑0.05):1。本发明通过增设疏水性的包覆层,增大材料与水之间的接触角,减少材料表面水分吸附;同时包覆层打断表面吸附水向内部结晶水的转换过程,从而使普鲁士蓝类复合材料不仅具有低含水值,且能够防止其在使用过程中进行二次吸水,使其达到在‑20℃露点下暴露吸水72h水分增长值不超过600ppm。
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公开(公告)号:CN118763221B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411216028.9
申请日:2024-09-02
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种补锂剂及其制备方法、锂离子电池,补锂剂包括草酸锂、碳材料和催化剂,草酸锂和催化剂填充于碳材料构建的导电网络中;其中,催化剂包括过渡金属乙酸盐、过渡金属草酸盐、过渡金属柠檬酸盐及其水合物中的至少一种。通过将草酸锂与催化剂共同填充在由碳材料构建的多维导电网络中,不仅增强了材料的结构稳定性,还提高了电子和离子的传输效率。其中,催化剂能够有效降低草酸锂的分解电压,从而在电池充电过程中能更高效地释放锂离子,并且还促进了草酸锂补锂剂容量的发挥。本发明提供的草酸锂补锂剂,其平均分解电压小于4.25V,分解容量在300mAh/g‑500mAh/g之间。
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公开(公告)号:CN119491299A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411629821.1
申请日:2024-11-14
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种三元单晶正极材料及其制备方法和应用。所述三元单晶正极材料的D50大于或等于3μm;所述三元单晶正极材料的dO‑Li‑O=2.0A~3.5A,其中,所述dO‑Li‑O是Li原子与相邻两层的O原子之间的距离;所述三元单晶正极材料的耐压强度大于或等于150MPa。本发明提供了一种倍率性能和循环性能较好的三元单晶正极材料。
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公开(公告)号:CN119447287A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510018772.6
申请日:2025-01-07
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种正极材料及其制备方法和应用,涉及锂离子电池技术领域。本发明所述正极材料的粒度分布曲线为双峰分布,所述正极材料由大粒径二次球颗粒和小粒径二次球颗粒组成,且所述大粒径二次球颗粒由小粒径一次球颗粒组成,所述小粒径二次球颗粒由大粒径一次球颗粒组成,且所述大粒径二次球颗粒的D50为8.0‑12.0μm,所述小粒径二次球颗粒的D50为2.0‑4.0μm,其中,所述小粒径二次球颗粒的最大直径不超过5μm,所述大粒径二次球颗粒的最小直径不低于5μm。与现有技术相比,本发明提出搭配两种具有不同一次球颗粒的粒度的二次球颗粒的正极材料,以提高正极材料的压实密度及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119275332A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411332010.5
申请日:2024-09-24
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01B25/10 , C01B25/14
Abstract: 本申请提供一种硫化物电解质及其制备方法、固态电池和电子设备,硫化物电解质的中值粒径D50和比表面积分别为10nm~5000nm和1m2/g~15m2/g,所述硫化物电解质的粒度分布满足:0.9≤(D90‑D10)/D50≤2。本申请提供的硫化物电解质的粒径较小、粒度分布较窄且比表面积较小,可以有效提升固态电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118553892B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410880061.5
申请日:2024-07-02
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/04 , H01M4/136 , H01M4/58 , H01M4/62 , C01B25/45 , C01G53/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本申请涉及一种改性富锂锰基材料、制备方法、正极材料、正极片和电池。所述改性富锂锰基材料包括内核,以及包覆内核的离子导体层,内核与离子导体层的质量比为100:(0.05~2);内核包括双碱金属富锰氧化物,双碱金属富锰氧化物的表达式为:LiaNabNixCoyMnzR1‑x‑y‑zOcXd;离子导体层包括多碱金属磷酸盐,多碱金属磷酸盐的表达式为:LieNafKhM2(PO4)3。本申请提供的改性富锂锰基材料具有放电容量高、倍率性能好、循环稳定性优异和造价成本低的优势,非常适合作为锂离子电池的正极材料。
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