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公开(公告)号:CN112142124A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010995026.X
申请日:2016-09-16
Applicant: 三井金属矿业株式会社
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及以金属Li基准电位计具有4.5V以上的工作电位的5V级尖晶石型含锂镍锰的复合氧化物,提出了能抑制高温环境下的气体产生量、且提高循环特性、能提高充满电状态下的正极的热力学稳定性的材料。提出了用通式[Li(LiaNiyMn2‑a‑b‑y‑z‑αTibAlzMα)O4‑σ](式中,0
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公开(公告)号:CN107406274B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201680014227.9
申请日:2016-03-14
Applicant: 三井金属矿业株式会社
Abstract: 本发明涉及具有层结构的锂金属复合氧化物的制造方法,能够有效地减少残留在锂金属复合氧化物中的未反应锂化合物。提出了一种具有层结构的锂金属复合氧化物的制造方法,其是通式(1):Li1+xNi1‑α‑β‑γMnαCoβMγO2(式中,0≤x≤0.1、0.01≤α≤0.35、0.01≤β≤0.35、0≤γ≤0.1。M包含选自由Al、Mg、Ti、Fe、Zr、W及Nb组成的组中的至少1种以上的元素)所示的具有层结构的锂金属复合氧化物(B)的制造方法,所述制造方法具备如下工序:第1工序:在400℃~850℃下进行预焙烧而得到通式(2):Li1+xNi1‑α‑β‑γMnαCoβMγO2(式中,‑0.7≤x≤‑0.05、0.01≤α≤0.35、0.01≤β≤0.35、0≤γ≤0.1。M包含选自由Al、Mg、Ti、Fe、Zr、W及Nb组成的组中的至少1种以上的元素)所示的锂金属复合氧化物(A);以及、第2工序:将前述第1工序中得到的锂金属复合氧化物(A)和锂化合物混合,在700℃~1000℃下进行正式焙烧,由此得到前述锂金属复合氧化物(B)。
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公开(公告)号:CN111033830A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201880054584.7
申请日:2018-08-27
Applicant: 三井金属矿业株式会社
IPC: H01M4/525 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M10/0562
Abstract: 一种全固态型锂二次电池用正极活性物质,其特征在于,其是由具有层状结构的锂金属复合氧化物形成的本芯颗粒的表面被包含Li、A(A为选自由Ti、Zr、Ta、Nb、Zn、W和Al组成的组中的一种或两种以上的元素的组合。)和O的非晶化合物覆盖的正极活性物质,所述锂金属复合氧化物包含Li、M元素(M至少包含选自由Ni、Co、Mn和Al组成的组中的一种或两种以上的元素的组合。)和O,D50为0.5μm~11μm,((|众数粒径-D50|/众数粒径)×100)的值为0~25%,((|众数粒径-D10|/众数粒径)×100)的值为20~58%,并且,平均一次粒径/D50为0.01~0.99。
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公开(公告)号:CN107207280A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201680002969.X
申请日:2016-04-28
Applicant: 三井金属矿业株式会社
CPC classification number: H01M4/505 , C01G49/009 , C01G51/54 , C01G53/54 , C01G53/70 , C01P2002/01 , C01P2002/32 , C01P2002/50 , C01P2002/60 , C01P2002/76 , C01P2004/62 , C01P2006/11 , C01P2006/12 , C01P2006/80 , C01P2006/82 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M2004/028
Abstract: 本发明提供一种新型的5V级尖晶石型含锂锰的复合氧化物,其能够兼具扩大高电位容量域和抑制气体产生。本发明提出了尖晶石型含锂锰的氧化物,其为包含Li、Mn、O和它们以外的两种以上元素且具有以金属Li基准电位计为4.5V以上的工作电位的尖晶石型含锂锰的复合氧化物,其特征在于,在透射电子显微镜(TEM)的电子衍射图像中,确认到在Fd‑3m结构中观测到的衍射斑点以及在Fd‑3m结构中没有观测到的衍射斑点。
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公开(公告)号:CN112142124B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010995026.X
申请日:2016-09-16
Applicant: 三井金属矿业株式会社
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及以金属Li基准电位计具有4.5V以上的工作电位的5V级尖晶石型含锂镍锰的复合氧化物,提出了能抑制高温环境下的气体产生量、且提高循环特性、能提高充满电状态下的正极的热力学稳定性的材料。提出了用通式[Li(LiaNiyMn2‑a‑b‑y‑z‑αTibAlzMα)O4‑σ](式中,0
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公开(公告)号:CN108698853B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201780013488.3
申请日:2017-02-27
Applicant: 三井金属矿业株式会社
Abstract: 提出作为电池的正极活性物质使用时能够提高循环特性的、新型的具有层结构的锂金属复合氧化物。提出一种锂金属复合氧化物,其特征在于,其为Li1+xNi1‑x‑α‑β‑γMnαCoβMγO2(式中,0≤x≤0.1、0.01≤α≤0.35、0.01≤β≤0.35、0≤γ≤0.05。M包含选自由Al、Mg、Ti、Fe、Zr、W及Nb组成的组中的至少1种以上的元素)表示的具有层结构的锂金属复合氧化物,二次颗粒内存在的残留Li2CO3量为0.03~0.3wt%。
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公开(公告)号:CN110734099A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910999701.3
申请日:2017-02-28
Applicant: 三井金属矿业株式会社
IPC: C01G53/00 , C01G53/04 , C01G45/02 , C01G23/04 , C01D15/02 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M4/02
Abstract: 本申请涉及一种尖晶石型含锂锰复合氧化物。本申请提供:关于5V级尖晶石,能抑制气体产生、且提高功率特性进而寿命特性的尖晶石型含锂锰复合氧化物。提出了一种尖晶石型含锂锰复合氧化物,其为至少包含Li、Mn和O、以及除它们之外的2种以上的元素、且在以金属Li为标准电位时具有4.5V以上的工作电位的尖晶石型含锂锰复合氧化物,D50为0.5μm~9μm、(|众数粒径-D50|/众数粒径)×100的值为0~25%、(|众数粒径-D10|/众数粒径)×100的值为20~58%、根据由SEM图像算出的平均一次粒径和前述D50算出的、平均一次粒径/D50为0.20~0.99,一次颗粒为多晶。
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公开(公告)号:CN108352523B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201780003954.X
申请日:2017-02-28
Applicant: 三井金属矿业株式会社
Abstract: 提供:关于5V级尖晶石,能抑制气体产生、且提高功率特性进而寿命特性的尖晶石型含锂锰复合氧化物。提出了一种尖晶石型含锂锰复合氧化物,其为至少包含Li、Mn和O、以及除它们之外的2种以上的元素、且在以金属Li为标准电位时具有4.5V以上的工作电位的尖晶石型含锂锰复合氧化物,D50为0.5μm~9μm、(|众数粒径‑D50|/众数粒径)×100的值为0~25%、(|众数粒径‑D10|/众数粒径)×100的值为20~58%、根据由SEM图像算出的平均一次粒径和前述D50算出的、平均一次粒径/D50为0.20~0.99,一次颗粒为多晶。
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公开(公告)号:CN110402239A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201880017741.7
申请日:2018-02-28
Applicant: 三井金属矿业株式会社
Inventor: 光本徹也
Abstract: 本发明涉及以金属Li基准电位计具有4.5V以上的工作电位的5V级尖晶石型含锂镍锰复合氧化物,提出了能够抑制高温环境下的气体产生量、并且提高循环特性、且抑制充放电曲线中的放电时的4.1V附近的肩部、同时提高输出特性的5V级尖晶石型含锂镍锰复合氧化物。提出了由通式[Li(LiaNiyMnxTibMgzMα)O4-σ](式中,0
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公开(公告)号:CN106715333B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201680002989.7
申请日:2016-04-28
Applicant: 三井金属矿业株式会社
IPC: H01M4/505
Abstract: 本发明提供一种新型的5V级尖晶石型含锂锰的复合氧化物的制造方法,其能够兼具高电位容量域的扩大和气体产生的抑制。本发明提出了尖晶石型含锂锰的复合氧化物的制造方法,其是具有以金属Li基准电位计为4.5V以上的工作电位的尖晶石型含锂锰的复合氧化物的制造方法,该制造方法具备如下所述的加压热处理工序:在处理气氛的整体压力为高于大气压的压力且该气氛中的氧分压高于大气中的氧分压的处理气氛中,将KF水分为2%以下且利用ICP分析的硫含量小于0.34重量%的尖晶石型含锂锰的复合氧化物在高于500℃且低于850℃的温度进行热处理。
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