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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:CN114226340A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111555770.9
申请日:2021-12-17
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高镍正极材料的水洗除残碱方法及获得的正极材料。该高镍正极材料的水洗除残碱方法,包括以下步骤:获得高镍正极材料一烧料;获得羧甲基纤维素CMC‑X溶液;其中,CMC‑X为CMC‑H与CMC‑Li的混合物;通过羧甲基纤维素CMC‑X溶液对高镍正极材料一烧料进行水洗,经固液分离和烘干得到烘干物料。本发明通过向水中添加改性羧甲基纤维素CMC‑X(X=H或Li),在去除材料表面残余碱的同时,通过羧甲基纤维素锂弱化水洗对于材料表面晶格的损坏,同时在烘干过程抑制内部结构锂离子的析出,增加高镍材料的晶格稳定性,改善材料的容量及循环性能。
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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:CN113644262A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110826861.5
申请日:2021-07-21
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种层状大粒径高镍单晶三元正极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:称取镍盐、钴盐、锰盐、锶盐并分散至纯水中,得到前驱体溶液;将前驱体溶液雾化后加热分解,得到前驱体粉末;将前驱体粉末进行热处理,随后将热处理后的前驱体粉末、第一锂源、氧化锆充分混合,依次经加热熔融、一次烧结得到单晶三元材料;将单晶三元材料进行气流粉碎、水洗、过滤、干燥后补加第二锂源,继续混合均匀,经二次烧结得到层状大粒径高镍单晶三元正极材料。本发明所得层状大粒径高镍单晶三元正极材料具有较高的粒径和较低的比表面积,能够有效降低副反应,提高电池的容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN107895793B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201710990854.2
申请日:2017-10-23
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种钨掺杂硼化物包覆的锂电池正极材料及其制备方法,首先将钨源溶解于水,喷洒到三元前驱体和锂源混合原料中搅拌得到干燥物料;然后装入匣钵中焙烧得到钨掺杂的三元正极材料;最后将金属硼化物加入到上述钨掺杂三元正极材料中搅拌均匀,于一定温度下烧结得到钨掺杂硼化物包覆的锂电池正极材料。本发明钨掺杂和金属硼化物之间的协同效应发挥两者的优势,首先钨掺杂能够显著抑制晶粒生长,缩短Li+的传输距离,MgB2作为一种超导体,具有快的离子传输性质,两者共同提高材料的倍率性能。同时硼化物包覆层能够抑制电极材料表面与电解液发生反应,提高材料的安全性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110980817A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201910956579.1
申请日:2019-10-10
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
Abstract: 本发明适用于锂电池正极材料制造领域,提供一种高功率和长循环的锂电池正极材料及制备方法,本发明采用两步法制备锂电池正极材料,首先以改性MOF为模板,通过调控金属溶液、氨水(低氨值)及氢氧化钠的进料速度、控制反应溶液的pH和固含量,合成高功率型的镍钴锰氧化物前驱体,然后再通过烧结、破碎、水洗、烘干及包覆处理,制备满足需求的正极材料,该正极材料的内部为多孔结构,具有比较高的比表面积,且颗粒尺寸小,与电解液的接触面积,保证电解液充分地浸润正极材料,为大电流高倍率充放电提供有效支撑,同时也提高了正极材料的循环使用性能和寿命。
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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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公开(公告)号:CN109962217A
公开(公告)日:2019-07-02
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:CN109755513A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811596880.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明适用于锂电池正极材料技术领域,提供一种金属硒化物/C/B复合包覆的正极材料及其制备方法,通过使用高离子电导率的金属硒化物包覆镍钴锰三元单晶型正极材料,提升其倍率性能,然后再在外层包覆多孔无定型碳/碳化硼,控制金属硒化物的穿梭效应,将材料与电解液隔离的同时,增加了离子传输通道,提升材料的倍率性能和循环性能;同时由于碳包覆层的存在可减少正极中导电剂的使用量,从而降低正极质量,提升电池的质量能量密度,解决了由于导电剂分散不均而引起内阻增加的问题。
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