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公开(公告)号:CN115626611A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211313520.9
申请日:2022-10-25
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01B21/082 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种用作锂离子电池负极材料的介孔氮化碳及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合碳氮化合物、氯化物和水,充分溶解后得到前驱体溶液;(2)对步骤(1)所得前驱体溶液进行冷冻干燥处理,得到前驱体粉末;(3)对步骤(2)所得前驱体粉末进行至少2个升温阶段的高温处理,得到氮化碳粗品;(4)对步骤(3)所得氮化碳粗品依次进行酸洗、水洗和干燥,得到介孔氮化碳。所述介孔氮化碳的平均孔径为3‑6nm。本发明提供的介孔氮化碳用作锂离子电池的负极材料可显著提升电池的电化学性能,且简化了工艺流程,降低了制备成本。
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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: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:CN115763738B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211453335.X
申请日:2022-11-21
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种正极材料及其制备方法和电池,所述正极材料包括正极活性物质和位于所述正极活性物质表面的聚苯胺包覆层,所述聚苯胺包覆层包括聚苯胺基质和分散在所述聚苯胺基质中的CeO2。聚苯胺包覆层一方面能够提高正极活性物质在空气中的稳定性,另一方面,聚苯胺包覆层与电解液具有良好的相容性,且能够避免电解液和正极活性物质的接触,抑制了电解液和正极活性物质间的副反应,此外,在聚苯胺中分散有CeO2,增加了正极材料的电子导电能力和离子导电能力,提高了正极材料的综合导电能力,且CeO2还增强了聚苯胺的结构稳定性和正极材料的热稳定性,上述因素综合作用改善了正极材料的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN117410471A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311572554.4
申请日:2023-11-23
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种改性高镍正极材料及其制备方法与应用。本发明是利用环糊精和氢氧化铝形成配合体,对高镍正极材料进行表面包覆改性,烧结后,环糊精碳化为石墨化程度相对较高的碳,提高材料的导电性和化学稳定性,在高镍正极材料形成具有网状结构的有机碳/Al2O3交织的复合层,可以控制颗粒的形貌和尺寸,固定高镍正极材料,延缓裂纹的演化;Al(OH)3烧结形成致密的Al2O3薄膜,防止电解液的渗透,减少表面副反应,缓解来自各向异性体积变化的内部应变,增加高镍正极材料晶格的稳定性,提高材料的容量和循环性能,减少表面副反应和锂枝晶的形成,进一步提高电池的安全性。
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公开(公告)号:CN116768288A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310755933.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及正极材料制备领域,具体涉及一种高电压三元正极材料及其制备方法与应用,其中,高电压三元正极材料的制备方法包括,将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源混合,煅烧得到高电压正极材料中间体;将高电压正极材料中间体与钴元素添加剂和锂元素添加剂混合,煅烧,得到高电压三元正极材料,其中,以高电压正极材料中间体重量计,钴元素添加剂中钴元素掺杂量为2000‑10000ppm,锂元素添加剂中锂元素掺杂量为500‑2000ppm。本发明高压三元正极材料的制备方法能够提升三元正极材料的稳定性,降低三元正极材料的表面碱,同时提高形成的锂离子电池高压下的电容量。
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公开(公告)号:CN117810403A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311820439.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种正极材料及其制备方法与应用,正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将锌盐和环糊精溶于溶剂中,得到混合溶液;(2)在混合溶液中加入2‑甲基咪唑反应后,经陈化干燥,得到环糊精改性的金属有机骨架;(3)将步骤(2)制备的环糊精改性的金属有机骨架、锂源、磷源与铁源混合,烧结,即得。本发明是利用环糊精(CD)上的羟基可为金属离子提供配位点,使其能够与金属离子配位自组装形成CD‑MOFs,CD‑MOFs具有稳定的孔穴结构,将其均匀分布磷酸铁锂正极材料的表面,可以提高磷酸铁锂正极材料的电子和锂离子传输速度,从而提升材料的放电容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN116639740A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310617862.8
申请日:2023-05-29
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种无钴富锂锰基正极材料的制备方法,包括:将镍锰氢氧化物前驱体与锂源混合后,加入锌元素添加剂和氟元素添加剂混合均匀,得到预混合材料;将预混合材料在氧化气氛围下,升温至第一煅烧温度煅烧,然后继续升温至第二煅烧温度煅烧,自然冷却后得到所述无钴富锂锰基正极材料。本发明还公开了上述制备方法得到的无钴富锂锰基正极材料。本发明采用Zn离子锂位和过渡金属位双位点掺杂以及F离子氧位掺杂,提高首次库伦效率、促进锂离子传输、提高材料的倍率性能和循环性能,同时去除价格昂贵且有害的钴以简单的固相烧结方法制备出无钴富锂锰基正极材料,工艺流程简单、生产成本较低,更易实现产业化。
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公开(公告)号:CN115881925A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211740527.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种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)将中高镍前驱体材料与锂源混合,氧气气氛下烧结,得到一烧物料;(2)将包覆添加剂与步骤(1)所述一烧物料混合,烧结,得到所述正极材料;其中,步骤(2)所述包覆添加剂包括含钼化合物和含铈化合物。本发明在在包覆添加剂中同时引入Mo和Ce元素,在降低材料表面残碱的同时,还降低了材料的pH值,抑制了内部结构中锂离子的析出,制备得到了晶格稳定,表面残碱低的中高镍三元正极材料,改善了材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN116812990A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310617681.5
申请日:2023-05-29
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种单晶型镍钴锰三元正极材料的制备方法,包括:先将三元前驱体、锂源和第一铯源充分混合,焙烧后冷却;再将第二铯源溶于水,喷洒在其中充分混合,干燥后焙烧冷却;最后将第三铯源溶于水,喷洒在其中充分混合,干燥后再次焙烧冷却得到单晶型镍钴锰三元正极材料。本发明还提供上述制备方法得到的单晶型镍钴锰三元正极材料。本发明利用分步式铯掺杂改善三元正极材料的倍率性能、循环稳定性;最终构建的单晶型锂离子电池,5C倍率充放电后,倍率保持率为87.7%,适用于需要高能量,高功率的动力电池领域。
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