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公开(公告)号:CN117219736A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311094077.5
申请日:2023-08-29
Applicant: 美钠(无锡)能源科技有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种钠离子正极材料及其制备方法和钠离子电池。所述钠离子正极材料由内至外依次包括钠离子正极氧化物基体内核、镧系氧化物包覆层和混合物包覆层;所述混合包覆层包括含硼化合物和镧系氧化物。本发明提供的钠离子正极材料,镧系氧化物包覆层减少了原子的溶解和流失,构筑了第一道防线;含硼化合物以及镧系氧化物的混合包覆层,减少了材料与外界空气的接触,既可以保证材料的空气稳定性,防止吸水,同时还可以提高钠离子电池容量和倍率性能,稳步提升了电化学性能。
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公开(公告)号:CN117476858A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311420109.6
申请日:2023-10-30
Applicant: 美钠(无锡)能源科技有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/36 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M4/48
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种改性硫酸铁钠正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:1)将氧化铈量子点粉末、碳源和溶液混合超声,干燥,煅烧,研磨,得到氧化铈量子点修饰碳材料;2)将硫酸钠、硫酸亚铁、氟源、抗氧化剂、络合剂、步骤1)得到的氧化铈量子点修饰碳材料、掺杂型氧化锡纳米材料和水混合,搅拌,加热处理,获得凝胶物质;3)将步骤2)得到的凝胶物质退火,得到所述改性硫酸铁钠正极材料。本发明制备的材料具有颗粒一致性好、结构稳定、导电性强、电化学性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN117430172A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311383209.6
申请日:2023-10-24
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体涉及一种钠离子镍铁锰氧化物纳米管正极材料及其制备方法和应用。本发明提供一种钠离子镍铁锰氧化物纳米管正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将钠源、镍源、铁源、锰源和纤维前驱体溶液混合,对混合液进行静电纺丝,得到前驱体混合纳米纤维膜;(2)在空气氛围下,对步骤(1)得到的前驱体混合纳米纤维膜在180‑250℃下进行预氧化处理,然后在400‑800℃下进行煅烧,得到所述钠离子镍铁锰氧化物纳米管正极材料。本发明提供的制备方法简单、操作方便,所使用的原料价格低廉,且能耗较低,易于规模化生产且获得的正极材料形貌可控且电性能优异。
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公开(公告)号:CN117374285A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311300608.1
申请日:2023-10-09
Applicant: 美钠(无锡)能源科技有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054 , H01M4/04
Abstract: 本发明涉及电池正极材料技术领域,具体涉及一种硫酸铁钠复合正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括将硫酸钠、无水硫酸亚铁和抗氧化剂混合,经球磨、热处理后得到硫酸铁钠正极材料,采用电解法制得碳量子点溶液,再将所述碳量子点溶液与钛源、醇、酸液混合,制得电解液,最后以所述硫酸铁钠正极材料为阴极,以石墨板为阳极,将阴极和阳极置于所述电解液中进行液相电沉积,得到碳量子点‑TiO2包覆硫酸铁钠复合正极材料。本发明提供的方法制得的复合正极材料能改善钠离子电池聚阴离子型铁基硫酸盐正极材料易吸水、易氧化、易变质、易失活的性质,还可以解决其应用于电池时导电性差、储钠克容量偏低、循环稳定性和高倍率性能不佳的缺陷。
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公开(公告)号:CN116936769A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311086617.5
申请日:2023-08-25
Applicant: 美钠(无锡)能源科技有限公司 , 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 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种钠离子电池正极材料及其制备方法。钠离子电池正极材料包括内核和至少两层包覆层,所述包覆层包覆在内核外;所述内核为钠离子正极材料,所述包覆层为碳包覆层和硼包覆层。前述的硫酸铁钠正极材料的制备方法包括如下步骤:将钠离子正极材料的原料与第一层包覆层的原料混合球磨获得第一复合前驱体;将第一复合前驱体进行第一次热处理得到第一包覆正极材料;第一包覆正极材料与第二层包覆层的原料混合球磨得到第二复合前驱体;将第二复合前驱体经过第二次热处理得到第二包覆正极材料。本发明的钠离子电池正极材料在内核表面包覆至少两层包覆层,包覆层起到保护钠离子类化合物不被氧化的作用,从而提高了正极材料的放电性能。
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公开(公告)号:CN119976998A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510391730.7
申请日:2025-03-31
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/44 , C01G53/82 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及钠电正极材料技术领域,具体涉及一种高能量密度钠电正极材料的制备方法,包括如下步骤,S1,将钠源、前驱体、硼源和铋源混合,烧结,得到中间体,其中,前驱体中的金属元素包括镍、铁、锰和铜;S2,将中间体和包覆剂混合,烧结得到钠电正极材料。本发明通过在前驱体中增加铜元素,一方面能够促进晶粒尺寸的生长,另一方面能够减少钠层与过渡金属层的晶格失配,抑制混排,更进一步的,本发明通过掺杂硼元素和铋元素,能够优化晶界,同时能够进一步的增大晶粒的尺寸,提高正极材料压实密度,得到了高能量密度钠电正极材料。
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公开(公告)号:CN119284843A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411353075.8
申请日:2024-09-26
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的钠离子电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将钠源、前驱体和正六价碲源混合,经第一煅烧,得到一烧料;2)将步骤1)获得的一烧料、金属硒化合物和有机溶剂混合,经第二煅烧,得到所述钠离子电池正极材料。本申请通过掺杂高价元素Te6+包覆金属硒化合物‑微观结构调节三位一体的改性策略有效增强材料的结构和界面稳定性,得到的钠离子电池正极材料结构稳定、界面稳定、氧化还原的可逆性好,具有良好的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN118630180A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410836207.6
申请日:2024-06-26
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/04 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种改性硫酸铁钠正极材料及其制备方法和应用,具体制备方法包括如下步骤:S1:混合硫酸铁钠正极材料、Na4MP2O9、辅料,得到混合物;其中,M为Ti或V;辅料为碳纤维;S2:使所述混合物融合包覆,得到包覆后的正极材料;S3:对所述包覆后的正极材料进行退火。所制得的改性硫酸铁钠正极材料的电性能,特别是循环性能和电导率会得到明显提升,同时电池比容量和倍率性能也会有一定的提升。
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公开(公告)号:CN117594769A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311588926.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,公开了一种层状氧化物正极材料的制备方法、材料及其应用。本发明提供一种层状氧化物正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将镍源、铁源、锰源、添加剂金属源、钠源混合,混合后进行第一次焙烧,得到焙烧后中间产物;(2)将步骤(1)得到的焙烧后中间产物与包覆剂混合,然后进行第二次焙烧,得到层状氧化物正极材料。本发明提供的制备的方法简单、操作方便,且获得的正极材料具有优异的充放电容量、倍率性能及循环性能。
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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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