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公开(公告)号:CN108400321A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810047388.9
申请日:2018-01-18
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/36
Abstract: 本发明适用于锂电池领域,提供一种镍钴铁酸锂正极材料及制备方法,所述方法首先制备铟铱掺杂的镍钴前驱体,然后用四氧化三铁微粉混合烧结,得到铟铱掺杂的镍钴铁正极材料,接着与包覆剂混合进行二次烧结,最后得到包覆剂包覆的镍钴铁酸锂正极材料。该正极材料晶体结构稳定,包覆层不易脱离,In3+和Ir3+在充放电过程中不变价,是电化学惰性的,在充放电时不发生价态的变化,因而也不发生体积的变化,可以起到骨架的作用,有利于提高材料的循环寿命及安全性能。
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公开(公告)号:CN118335950A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410522522.1
申请日:2024-04-28
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/60 , H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种包覆型正极材料、扣式电池及其制备方法和应用。本发明提供的包覆型正极材料,所述包覆型正极材料包括正极材料以及包覆于内核正极材料表面的外壳包覆材料;所述外壳包覆材料为碳酸乙烯酯;所述正极材料的化学通式为LiaNixCoyMnzO2,且1≤a≤1.3,0.5≤x≤0.99,0.01≤y≤0.3,0.01≤z≤0.3,x+y+z=1。本发明提供的包覆型正极材料容量大、循环性能优良。
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公开(公告)号:CN114914425B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210591877.7
申请日:2022-05-27
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种无机高分子净水剂包覆正极材料及其制备方法和应用,所述无机高分子净水剂包覆正极材料的制备方法包括如下步骤:将无机复合高分子净水剂、正极基材和溶剂混合后,进行干燥和烧结,得到所述正极材料;所述无机复合高分子净水剂中包括铝元素和钛元素。本发明所述方法形成的正极材料的包覆层均匀致密,有效避免了电解液的腐蚀,极大的减少副反应;所述方法将水洗和包覆工艺合并,缩短了工艺流程,极大的降低了生产成本,同时获得了循环性能、安全性能优异的金属氧化物共包覆正极材料。
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公开(公告)号:CN117219757A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311421496.5
申请日:2023-10-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法。本发明钠离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:将层状金属氧化物与碳源、第二钠源混合均匀,置于惰性气氛下进行烧结,烧结温度高于所述碳源的碳化温度;最终得到改性金属氧化物,所述改性金属氧化物中的钠含量大于所述层状金属氧化物中的钠含量。本发明碳源在惰性气氛下烧结过程中,发挥还原作用,将Mn元素从+4价还原为+3价,为保持晶胞平衡电荷,Na+得以进入晶格,表面残留的Na+减少,在保证正极材料循环性能的同时提升正极材料容量。
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公开(公告)号:CN117133893A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311089054.5
申请日:2023-08-25
Applicant: 美钠(无锡)能源科技有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种钠电正极材料及其合成方法。所述钠电正极材料包括钠电正极材料本体、掺杂在钠电正极材料本体中的至少两种氧化物以及包覆在钠电正极材料本体的表面的包覆物,所述钠电正极材料本体的化学通式为Na1+y(NiaFebMn1‑a‑b)1‑yO2,其中0≤y≤0.2,0.01≤a≤0.5,0.01≤b≤0.5;钠电正极材料的合成方法包括如下步骤:将钠电前驱体与钠盐、氧化物混合、烧结然后粉碎;将粉碎后的材料与包覆物混合、烧结。本发明通过共掺杂提高了钠电正极材料本体的循环稳定性和电容量,克服了钠电正极材料的使用缺陷。
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公开(公告)号:CN116995227A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311091018.2
申请日:2023-08-28
Applicant: 美钠(无锡)能源科技有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/58 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M4/1397 , H01M4/04
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种复合硫酸亚铁钠正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的复合硫酸亚铁钠正极材料,正极材料的化学通式为NaxFey(AαBβ)(SO4)3;其中2.0≤x
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公开(公告)号:CN116835666A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310805354.2
申请日:2023-06-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料的烧结方法,包括如下步骤:制作符合匣钵内部尺寸的纸盒,并置于匣钵内部;将正极材料前驱体和锂源混合均匀后得到调和粉;将调和粉置于纸盒内部进行烧结,得到块状物料;将块状物料粉碎后净化得到锂离子电池正极材料;所述纸盒为无盖有底带格栅纸盒。本发明将无盖有底带格栅纸盒提前放入匣钵中,避免反应原料和匣钵直接接触;烧结过程中,纸盒碳化形成碳灰,均匀附着在匣钵底部与块状的材料截面上,防止块状物料粘连板结,并减少了锂对匣钵的腐蚀和渗透;格栅防止呈现分离状态的块状物重新粘连,提高烧结效果,降低残碱;在后续的处理过程中,附着在正极材料上的碳灰可以和正极材料轻易分离。
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公开(公告)号:CN114790012A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210429857.X
申请日:2022-04-22
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G51/00 , H01M4/131 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种钴酸锂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)将四氧化三钴和锂源混合,加入纳米氢氧化钴和镁源得到混合物料;(2)对步骤(1)得到的混合物料进行焙烧处理得到所述钴酸锂正极材料;其中,步骤(1)所述锂源包括碳酸锂和氢氧化锂,所述碳酸锂和氢氧化锂的质量比为(5:5)~(3:7)本发明通过将常规的钴酸锂制备工艺中使用单一锂源优化为碳酸锂+氢氧化锂工艺,并通过工艺改善,加入少量氢氧化钴和镁源,将常规的大颗粒与小颗粒分开烧结的方案简化为一次烧结,达到原先同等的压实密度和电化学性能。
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公开(公告)号:CN109962217B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201711424783.6
申请日:2017-12-25
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 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 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种硅酸锰锂包覆的镍钴锰三元材料及其制备方法,其化学通式为Li(1+4n)NixCoyMn(1‑x‑y+n)SinO2+4n,其中,0.6≤x≤0.7,0.1≤y≤0.2,0≤n≤0.05;该方法通过制备一次烧结品LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,然后将所述一次烧结品LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2加入到硅酸锰锂包覆溶液中,最后烧结获得硅酸锰锂包覆的镍钴锰酸锂三元材料;这样,本发明利用硅酸锰锂的高容量和高安全性的优点,将其包覆与三元材料表面,可以提高材料的容量、安全性;并且通过结合三元材料自身具有的较长的循环寿命,能够获得较为理想的动力电池正极材料。
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公开(公告)号:CN113782737A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111006453.1
申请日:2021-08-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氟铬铝共包覆镍钴锰正极材料及其制备方法,该氟铬铝共包覆镍钴锰正极材料,其化学式为LinNi(1‑x‑y‑a)CoxMnyMaO2‑bFb,其中M为Cr和Al混合构成的共掺杂物,F、Cr、Al三者的摩尔比为(0.1~1):(0.1~1):(0.1~1),0.9≤n≤1.2,0.01≤x≤1,0.01≤y≤1,0.01≤y≤1,0.0001≤a+b≤0.1,0.01≤b≤4a。本发明通过氟铬铝源与镍钴锰三元前驱体混合烧结,使三元正极材料在低温下的锂离子扩散速率显著提升,提供了三元正极材料低温下的放电容量和循环性能。
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