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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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公开(公告)号:CN114314688A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111458529.4
申请日:2021-12-02
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 一种锂电池用高镍三元核壳前驱体、正极材料及其制备方法,所述前驱体的化学结构式为zNi(C4H7N2O2)2‑Nix‑zM1yM21‑x‑y(OH)2,其中,M1、M2为钴、铝、锰中的两种。将配置的金属盐溶液、丁二酮肟‑氨水复合溶液、氨水溶液泵入反应釜中,维持反应体系pH、控制反应时间,得到结构式为Ni(C4H7N2O2)2的类球形前驱体内核;保持金属盐溶液、氨水溶液的泵入,停止泵入丁二酮肟‑氨水复合溶液,泵入氢氧化钠溶液,得到类球形核壳前驱体,将前驱体经洗涤、干燥、过筛、除铁后,与锂源混合煅烧制备正极材料,该材料既能保持高的容量,又具有优秀的循环性能。
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公开(公告)号:CN114220968A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111331114.0
申请日:2021-11-11
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种包覆LiMn0.5Fe0.5PO4的锂离子电池正极材料及其制备方法,采用LiMn0.5Fe0.5PO4作为包覆材料。本发明在前驱体上原位包覆磷酸锰铁,无需使正极材料再次经历高温以及退火程,极大程度上减少对正极材料内部结构的影响;本发明为原位生长包覆,加入聚丙烯酸‑氧化石墨烯可以使磷酸锰铁完全沉淀于前驱体上,并拥有较强的连接作用力,极大程度上增加了包覆层和正极材料的界面连接性,在长期充放电循环过程不易脱落;可在一定程度上诱导亚表层的离子掺杂,提高结构的稳定性;最终包覆产物为锂盐形式存在,可以有效促进锂离子的传输,提高材料的倍率性能。
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公开(公告)号:CN114195200A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111295145.5
申请日:2021-11-03
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镍锰铝核壳结构前驱体和无钴锂离子正极材料的制备方法,通过湿法纳米技术合成的元素核壳结构无钴前驱体,该前驱体内核为一种镍锰二元前驱体,外壳为镍铝二元前驱体,外壳的铝元素均匀掺杂在一定程度上可以提高无钴前驱体的稳定性。在合成阶段,通过使用特殊湿法工艺,不仅使无钴前驱体在元素上表现为核壳结构,在形貌上设计为内部紧实,外部疏松的结构。该特殊形貌的前驱体制备的正极材料,内部密实可以承受高压实作用力,外部一次颗粒堆积疏松有利于锂离子的脱嵌,可提高材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN111276680B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010091051.5
申请日:2020-02-13
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 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种内部中空的核壳结构前驱体正极材料及其制备方法。方法如下:(1)配制二元或三元溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液待用;(2)配制底液并搅拌;(3)将二元或三元溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液注入到底液中,进行阶段I和阶段II的反应,直至反应达到目标粒径后,停止进料;(4)将反应后的浆料离心、烘干、筛分、除铁后得到前驱体;(5)将前驱体与锂源混合,经烧结后得到正极材料。本发明的工艺通过在不同反应阶段通过沉淀剂和络合剂溶液的加入及流速控制调整反应体系pH,并针对不同阶段的搅拌转速调整,以制备内部中空的正极材料,无需额外使用造孔类试剂,且能够工业化量产。
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公开(公告)号:CN112542576A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910901723.1
申请日:2019-09-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种包覆LiFePO4涂层的Al掺杂镍钴锰三元正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:首先,以镍盐、钴盐、锰盐及偏铝酸钠为原料,制备掺Al三元前驱体;其次,在掺Al三元前驱体上包覆磷酸铁,获得包覆磷酸铁的掺Al三元前驱体;最后,包覆磷酸铁的掺Al三元前驱体与锂源混合烧结,获得包覆LiFePO4涂层的Al掺杂型NCM三元正极材料。本发明方法无需进行水洗、包覆及二次烧结,有效的简化了制备工艺、提高了制备效率、降低了生产成本,同时在容量降低不多的情况下,也大大提高了循环性能。
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公开(公告)号:CN111682197A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010488196.9
申请日:2020-06-02
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单晶型阴阳离子共掺杂镍镁二元无钴前驱体、正极材料以及制备方法。本发明的一种单晶型阴阳离子共掺杂镍镁二元无钴前驱体,其化学式为NixMgyM(1-x-y)Nz(OH)2-z,其中x+y=1且0.9≤x≤0.95,0.05≤y≤0.1,0<z≤0.02;M为金属元素Al、W、Zr其中的一种,N为非金属元素Br、F、I其中的一种。本发明还公开了采用该前驱体制备的正极材料,所述前驱体、正极材料的制备方法。本发明材料完全去钴,降低了原料成本,并且在保证高容量的前提下,提高材料的结构稳定性及热稳定性,从而提高电池的循环性能及安全性。
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公开(公告)号:CN111584854A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010488198.8
申请日:2020-06-02
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种多层掺杂复合多元锂离子电池正极材料,其具有以下化学式组成:LiNixCoyMn1-x-y-zAlzO2,其中,0.6<x<0.9,0.05<y<0.2,0.01<z<0.03;所述材料的物理结构包括:内核、以及包覆在所述内核外表面的多层壳层。本发明的锂离子电池正极材料具有更高的放电比容量、更优的循环稳定性及安全性能,部分材料的倍率性能也有一定的提高,性价比优势明显,更适合于动力电池的应用。
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公开(公告)号:CN119898828A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510086654.9
申请日:2025-01-20
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/82 , C01G53/84 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构的前驱体及其制备方法和应用。所述核壳结构的三元前驱体包括内核、中间层和壳层,所述中间层位于所述内核和所述壳层之间,所述中间层为多孔结构,所述内核和所述中间层的化学组成为三元化合物,所述壳层的化学组成为La和Al掺杂的三元化合物。本发明的核壳结构的前驱体中,由于中间层具有疏松的多孔结构,可作为缓冲层,有效减少材料内部应力的产生,并提供锂离子存储的空间,同时,中间层的设置可以防止在快速脱水的过程中因应力而导致颗粒开裂的问题。而且,壳层中掺杂有La和Al,能够在混锂烧结过程中形成锂镧铝氧化物包覆层,促进了Li+的传输,并保护了正极材料免受电解质的侵蚀。
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