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公开(公告)号:CN115286052A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210958757.6
申请日:2022-08-10
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种铈掺杂与镁包覆的镍钴锰前驱体及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍钴锰的混合盐溶液、铈盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入反应底液中,进行共沉淀反应,达到第一目标粒径后,停止反应;(2)在停止反应后的反应溶液中并流加入沉淀剂溶液、络合剂溶液和镁盐溶液,继续进行共沉淀反应,达到目标粒径后,结束反应,得到所述铈掺杂与镁包覆的镍钴锰前驱体;所述镍钴锰的混合盐溶液中,镍的摩尔量占比大于80%。本发明提供的制备方法,实现了掺杂元素在离子级别的掺杂水平;减少了相应制备流程,降低了成本,避免了掺杂元素出现波动而无法实现有效的调整,实现了铈的均匀掺杂以及镁的原位包覆。
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公开(公告)号:CN114920306A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210760281.5
申请日:2022-06-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , C01G49/00 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了正极材料前驱体、正极材料、其制备方法和钠离子电池,所述正极材料前驱体包括内核以及包裹于所述内核的外周的外壳,所述内核为NixFeyMn1‑x‑y(OH)2,其中,0.2≤x≤0.7,0.2≤y≤0.5,所述外壳为MaMn1‑a(OH)2,其中,M为镍或铁,0.05≤a≤0.7,所述内核和所述外壳均由片状的一次颗粒堆积而成。本发明提供的正极材料前驱体通过控制内核和外壳的成分,并结合其由片状一次颗粒堆积而成的疏松结构,能够得到具有O3相内核,P2相外壳的异质结构正极材料,两相结构的协同作用使其兼具了高容量和高循环稳定性,从而能够进一步提升钠离子电池的电化学性能;此外,本发明提供的正极材料的制备方法简单,成本较低,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN113745494A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110875695.8
申请日:2021-07-30
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明提供的一种无钴正极材料的制备方法,包括:通过共沉淀法得到A类金属离子(Zr4+、Ti4+、W6+、Mo6+)表面集中分布和B类金属离子(Mg2+、Ca2+、Al3+、Fe3+)均匀分布的氢氧化物前驱体;将氢氧化锂与得到的氢氧化物前驱体按照锂配比为1.03~1.08混合均匀后进行固相烧结。烧结过程中部分A类金属离子扩散到材料表面与氢氧化锂反应形成快离子导体保护层,而其余的A类金属离子和B类金属离子一同稳定无钴正极材料的层状结构。本发明方法工艺简单,易于工业化生产,能有效降低电解液与正极材料之间的副反应,稳定材料的层状结构,进而提高无钴正极材料的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN115084503B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210656687.9
申请日:2022-06-10
Applicant: 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)将镍钴二元盐溶液、碱液和氨水混合,调节pH进行一步共沉淀反应,得到前驱体内核溶液;(2)将步骤(1)对得到的前驱体内核溶液与低交联剂混合,搅拌得到混合溶液,加入镍钴锰三元盐溶液、碱液和氨水,经二步共沉淀反应得到前驱体;(3)将步骤(2)得到的前驱体和锂源混合,经烧结处理得到所述正极材料,本发明以高比容量的活性材料作为内核,高稳定的活性材料作为外壳,组合而成的核壳结构正极材料,通过添加低交联剂连接内核与外壳,增加Li+迁移通道,减少内部高镍材料生成的Ni4+与电解液发生接触,减少产气。
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公开(公告)号:CN115745023A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211444495.8
申请日:2022-11-18
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了高电压镍钴锰氢氧化物、其制备方法、正极材料和锂离子电池,所述制备方法包括:将含Ni、Co和Mn的金属溶液A、含Ta的金属溶液B和碱性溶液并流加入到底液中,进行共沉淀反应,得到Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体分散液;向所述Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体分散液中加入醇类,再加入硅酸酯类,反应得到所述镍钴锰氢氧化物。本发明利用掺杂阶段的碱性环境进行包覆的反应,在Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体的表面构建了包覆层,能增强材料的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN115360332A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210949044.3
申请日:2022-08-09
Applicant: 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 , H01M10/0525 , H01M4/13
Abstract: 本发明提供了一种梯度三元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)将镍源和锰源与溶剂混合得到溶液A,将钴源和溶剂混合得到溶液B,将溶液A、液碱和氨水同时加入底液进行反应,颗粒D50达到5~8μm后将溶液A换成溶液B继续反应得到钴包覆镍锰二元前驱体;(2)将钴包覆镍锰二元前驱体和锂源混合后进行烧结处理,得到内核材料,以液态有机物为碳源,采用原子层沉积法在内核材料表面包覆石墨烯,得到所述梯度三元正极材料,所述梯度三元正极材料中钴金属浓度由内而外逐渐增加,提高材料的倍率性能和结构稳定性,单层石墨烯包覆,最大程度提高材料的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN114853073A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210598278.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G45/02 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种线性MnOOH的制备方法及负极材料和应用。所述制备方法包括:将醇胺类溶液和Mn源溶液进行混合后陈化得到所述线性MnOOH,其中,醇胺类物质和Mn源的摩尔比为(0.1~2):(0.4~1)。本发明所需的原料少,无需高压反应设备,从而减少了MnOOH的制备成本,制备的MnOOH线性结构具有多维离子通道,得到的MnOOH具有电池活性,具有优异的放电性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN114394629A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111602199.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料的制备方法,包括:步骤1制备氢氧化物前驱体NiaMnbMc(OH)2,a+b+c=1,0.33≤a<1,0.1≤b<0.4,0.01≤c≤0.3;步骤2将锂源、钠源与步骤1得到的氢氧化物前驱体混合均匀后进行固相烧结,得到NaxLiyNiaMnbMcO2正极材料,其中0.44≤x≤1,0.01≤y≤0.56,x+y≤1。本发明通过控制前驱体反应过程的工艺参数,对前驱体内部进行造孔,合成内部孔隙均匀分布的前驱体,并通过优化烧结工艺条件,减少层状氧化正极材料表面残钠,本发明所制备的氢氧化物前驱体的粒径范围为3μm‑18μm,比表面积为8m2/g‑30m2/g,振实密度为1.2g/cm3‑2.5g/cm3,颗粒内部孔径的大小为20nm‑200nm。
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公开(公告)号:CN114914528A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210503344.9
申请日:2022-05-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Inventor: 许开华 , 贾冬鸣 , 张坤 , 李聪 , 华文超 , 杨幸 , 薛晓斐 , 范亮姣 , 陈小飞 , 李雪倩 , 朱小帅 , 吕豪 , 袁文芳 , 岳先锦 , 向兴 , 贡正杰 , 石佳敏 , 尹道道 , 王文广
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种磷酸钛铝锂固态电解质及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂源、钛源、铝源与溶剂混合,加入过氧化氢得到溶液A,将磷源和溶剂混合,加入氨水调节pH得到溶液B;(2)将步骤(1)得到的溶液A和溶液B混合,陈化后得到磷酸钛铝锂前驱体;(3)对步骤(2)得到的磷酸钛铝锂前驱体进行烧结处理得到所述磷酸钛铝锂固态电解质,本发明所述磷酸钛铝锂固态电解质的制备过程中使用廉价易得的无机盐为原料,对反应设备无特殊要求,易于工业化且制得磷酸钛铝锂固态电解质材料品质较高。
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公开(公告)号:CN114420895A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111661009.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印技术制备三元正极电极片的方法,包括(1)将三元正极材料与导电剂、粘接剂混合并研磨,然后加入溶剂,搅拌至混合均匀,配制成粘流态浆料;(2)将步骤(1)配置得到的粘流态浆料转入三维成形系统,通过喷射沉积成型进行电极片打印成型,制备出具有3D结构的电极片。本发明公开的方法将3D打印技术运用到三元正极电极片的制备中,采用3D打印技术,通过对三元正极材料的制备工艺的优化、三维成形系统的参数等的优化设置,进而使得电极片的结构得到优化,可以实现大表面积结构的打印成型。通过对电极片结构的设计,增加单位面积上活性物质的质量,实现在不损失功率密度的情况下提高电池的能量密度。
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