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公开(公告)号:CN113697823A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110919950.4
申请日:2021-08-11
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明公开一种四元正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该四元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将硼酸、镍钴锰前驱体以及锂源混合得到第一混合物,将所述第一混合物在600℃‑800℃下进行一次焙烧得到第一烧结物;S2、将所述第一烧结物与包覆剂混合得到第二混合物,将所述第二混合物在450℃‑550℃下进行二次焙烧得到所述四元正极材料。本发明还提出一种四元正极材料,由上述制备方法制备得到。本发明还提出一种上述制备方法制备得到的四元正极材料或者上述四元正极材料在制备锂离子电池中的应用。本发明的制备方法提高了该四元正极材料的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN112751001A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011600641.2
申请日:2020-12-29
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 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种钼掺杂氧化铟包覆镍锰酸钠正极材料及其制备方法。该钼掺杂氧化铟包覆镍锰酸钠正极材料的制备方法,包括如下步骤:将镍锰酸钠正极材料和钼掺氧化铟纳米颗粒按照100:(0.2~0.8)的质量比加入到高速混料器中均匀混合,随后在250~750℃下焙烧2~8h,得到钼掺氧化铟包覆的镍锰酸钠正极材料。本发明通过在镍锰酸钠正极材料表面包覆钼掺杂氧化铟提高材料的循环性能,并缓解常规包覆带来的电阻增大的问题,避免包覆后倍率性能显著降低;本发明的制备方法简单,有利于实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN112701271A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011583404.X
申请日:2020-12-28
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种基于三元前驱体正极材料的元素掺杂方法,其步骤包括:称取可溶性镍盐、可溶性钴盐和可溶性锰盐溶于去离子水中,得到三元金属盐溶液;配制碱性络合剂,将碱性络合剂与三元金属盐溶液混合反应后,依次进行收集、过滤、水洗以及干燥,得到三元前驱体粉末;配制掺杂元素盐溶液,将三元前驱体粉末与掺杂元素盐溶液混合并进行液相扩散反应,干燥后得到掺杂前驱体粉末;将掺杂前驱体粉末与氢氧化锂粉末混合均匀后焙烧,得到掺杂型三元正极材料。本发明采用液相扩散法将掺杂元素通过溶剂渗入到三元前驱体的空隙中,显著提升整体掺杂含量以及掺杂均匀性,并且适用于多元素掺杂,工艺简捷易实施,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112582594A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011466135.9
申请日:2020-12-14
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 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种无钴单晶正极材料及其制备方法和应用。该无钴单晶正极材料的制备方法,包括:将Ni‑Mn基前驱体、锂源和掺杂剂M充分混合,随后经退火、冷却和粉碎过筛,得到掺杂型Ni‑Mn基核层材料;将Ni‑Al基前驱体、锂源和掺杂剂N充分混合,随后经退火、冷却和砂磨处理至纳米级,得到掺杂型Ni‑Al基壳层材料;将掺杂型Ni‑Mn基核层材料与掺杂型Ni‑Al基壳层材料充分混合,随后经煅烧、冷却和过筛,得到掺杂型核壳结构无钴单晶正极材料。本发明通过以Ni‑Mn基材料为核层、Ni‑Al基材料为壳层制备无钴单晶层状正极材料,该核壳结构以及元素掺杂的协同机制,显著提高了该材料在高压下的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109143086B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810821632.2
申请日:2018-07-24
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: G01R31/389 , G01R31/385
Abstract: 本发明适用于锂离子电池测试装置领域,提供一种锂电池性能测试装置,先组装成模具电池壳,再将涂覆活性正极材料的极片为正极,负极为锂片,利用模具电池结构可以快速对各种正极材料的DCR进行测试,测试用的模具电池制作方法简单,还可在电池模组中设置多组铝箔和电池孔,每组电池中的极片表面的活性材质不同,这样比较多个锂电池的性能,对比更直观。同时每组电池中的极片表面的活性材质也可以相同,通过多个锂电池性能测试,取平均值,结果也更准确。
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公开(公告)号:CN109001638B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810652416.X
申请日:2018-06-22
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: G01R31/389
Abstract: 本发明适用于锂电池正极材料技术领域,提供一种快速评价正极材料包覆前后DCR的方法,将正极材料组装成模具半电池的正极,负极为锂片,利用模具半电池可以快速对正极材料包覆前后的DCR进行测试,测试用的模具电池制作方法简单,测试程序少,测试时间短,以充电电流(倍率)为横坐标,△V为纵坐标作图即可得出DCR值,直观准确,对研发试验的指导意义较大。
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公开(公告)号:CN109436790B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201811142542.7
申请日:2018-09-28
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(武汉)新能源汽车服务有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: B65G47/91
Abstract: 本发明涉及一种电芯取料系统,包括:载板循环式上料装置、电芯盘自动化上料装置及电芯下料装置,所述电芯盘自动化上料装置设置在所述载板循环式上料装置一端并与所述电芯下料装置连接,所述载板循环式上料装置包括电芯堆上料线、运料小车、运输磁线、控制台及载板回收线,所述电芯盘自动化上料装置包括电芯盘来料线、夹料上料机构、上料运输线,所述电芯下料装置包括电芯下料机构及电芯盘循环输送机构。本发明采用载板循环式上料装置、电芯盘自动化上料装置及电芯下料装置,能够简单快速的实现将电芯上料的过程,不影响物料运输的速率,并保证了运输物料的准确性。
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公开(公告)号:CN108199037B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201711421348.8
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
Abstract: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种阴阳离子混合掺杂的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,本发明方法首先采用喷撒小苏打溶液和F溶液的预烧方法,将镍钴铝酸锂NCA前驱体预烧成多孔蜂窝状的类球形的预烧前驱体,然后将Mg、Nb源按比例配置成溶液,与预烧前驱体在水系条件下混合后,Mg、Nb溶液通过蜂窝状的孔洞有效的导入到正极材料基材内部中,再在使用高混机混料补锂时喷洒F离子调节剂溶液,使得物料充分混合均匀,最后高温烧结,使得成品结晶,得到阴阳离子混合掺杂型镍钴铝酸锂正极材料;该正极材料中,Nb4+可以减少阳离子混排,Mg3+可以减少极化,增强电化学性能,因此Mg3+/Nb4+在充电过程不发生电化学反应,不发生价态变化,可以起到稳定晶型结构的作用,而通过F这种负离子掺杂可以固氧,减少氧析出,稳定材料结构,提高循环能力。
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公开(公告)号:CN108461856B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810162584.0
申请日:2018-02-26
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 武汉格林美城市矿产装备有限公司
Abstract: 本发明提供一种废旧动力电池智能拆解系统。该废旧动力电池智能拆解系统包括将电池包拆解为模块和底壳的第一拆解子系统和将所述模块拆解为电芯、绝缘板、极板和模块塑料盒的第二拆解子系统;所述第一拆解子系统包括电池包输送轨道和位于所述电池包输送轨道正上方的底壳返料轨道,所述电池包输送轨道的侧部设有电池包拆解平台。本发明提供的废旧动力电池智能拆解系统是一种电池包无损拆解系统,该系统针对电池包的拆解具有结构简单,拆解效率高,拆出的拆解物无损坏,提高了对拆解物的回收利用,也提高了工作效率和工作效果等优点。
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公开(公告)号:CN109962233A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711423382.9
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
Abstract: 本发明公开了一种梯度型的类单晶正极材料及其制备方法,其化学通式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)AnO2,其中,0.5≤x≤0.8,0.1≤y≤0.2,0≤n≤0.3;该方法通过制备梯度型三元前驱体NixCoyMn(1‑x‑y)(OH)2;本发明通过控制加入的镍盐溶液、钴盐溶液和锰盐溶液的浓度的变化,使该前驱体内核到表面的成分中镍含量逐渐降低,钴锰含量逐渐升高,该前驱体的粒径控制在2~5um;并且采用分阶段烧结的方式,有利于工业化生产,并且能够降低获得产品的不一致性,最终获得的梯度型类单晶的镍钴锰酸锂正极材料在4.5V高电压下具有良好的放电性能和循环性能。
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