锂二次电池用正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113169329A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201980076176.6

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明提供一种正极活性材料,所述正极活性材料为含有镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)的锂过渡金属氧化物,其中相对于除锂之外的过渡金属的总摩尔数,所述锂过渡金属氧化物具有60mol%以上的镍(Ni),并且所述锂过渡金属氧化物掺杂有选自如下中的至少任一种掺杂元素:B、Zr、Mg、Ti、Sr、W和Al,并且所述正极活性材料在3.0g/cm3至3.3g/cm3的辊压密度下的辊压之后具有4μm至10μm的平均粒径(D50)并且具有单粒子形式,并且本发明提供一种制备所述正极活性材料的方法、包含所述正极活性材料的正极和锂二次电池。

    共沉淀反应器
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110248726B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201880007952.2

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种安装有连续过滤系统的共沉淀反应器。此外,根据本发明的共沉淀反应器包含:主体,所述主体在其中容纳用于反应的反应物;输入单元,所述输入单元将反应物输入到主体中;以及过滤单元,所述过滤单元被安装在主体中,以从通过主体中的反应物反应而生成的前体和反应溶液中过滤出所述前体。

    制备锂二次电池用正极活性材料前体的方法

    公开(公告)号:CN113056439B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201980076152.0

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明提供一种制备正极活性材料前体的方法、通过上述制备方法制备的且具有提高的堆积密度的正极活性材料前体以及包含所述正极活性材料前体的正极和锂二次电池,所述方法包括如下步骤:步骤1:准备包含镍原料、钴原料和锰原料的金属水溶液;步骤2:将所述金属水溶液、铵阳离子络合物形成剂和碱性水溶液添加到反应器中,将混合物在pH为pH 11以上且小于pH 13的条件下共沉淀,以形成第一正极活性材料前体粒子的核并使该核生长;步骤3:调节所述碱性水溶液的输入量,以将反应器中的pH相对于步骤2的pH提高0.8至1.5的范围,从而形成第二正极活性材料前体粒子的核;以及步骤4:调节所述碱性水溶液的输入量,以将所述反应器中的pH变为pH 11以上且小于pH 12,从而使第一正极活性材料前体粒子的核和第二正极活性材料前体粒子的核同时生长,以制备包含具有不同平均粒径(D50)的所述第一正极活性材料前体粒子和所述第二正极活性材料前体粒子的双峰型正极活性材料前体。

    制备锂二次电池用正极活性材料前体的方法

    公开(公告)号:CN113056439A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201980076152.0

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明提供一种制备正极活性材料前体的方法、通过上述制备方法制备的且具有提高的堆积密度的正极活性材料前体以及包含所述正极活性材料前体的正极和锂二次电池,所述方法包括如下步骤:步骤1:准备包含镍原料、钴原料和锰原料的金属水溶液;步骤2:将所述金属水溶液、铵阳离子络合物形成剂和碱性水溶液添加到反应器中,将混合物在pH为pH 11以上且小于pH 13的条件下共沉淀,以形成第一正极活性材料前体粒子的核并使该核生长;步骤3:调节所述碱性水溶液的输入量,以将反应器中的pH相对于步骤2的pH提高0.8至1.5的范围,从而形成第二正极活性材料前体粒子的核;以及步骤4:调节所述碱性水溶液的输入量,以将所述反应器中的pH变为pH 11以上且小于pH 12,从而使第一正极活性材料前体粒子的核和第二正极活性材料前体粒子的核同时生长,以制备包含具有不同平均粒径(D50)的所述第一正极活性材料前体粒子和所述第二正极活性材料前体粒子的双峰型正极活性材料前体。

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