高镍正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118084077A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410203566.8

    申请日:2024-02-23

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种高镍正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:S1、将高镍前驱体、氢氧化锂进行混合、烧结、粉碎得到一烧料;S2、将一烧料进行水洗、分离、得到待干燥料;S3、将吸水树脂与待干燥料混合、烘干、得到烘干料;S4、将烘干料进行表面包覆,得到高镍正极材料。烧结与水洗结合能够得到具有特定初始表面水分的待干燥料,再通过吸水树脂与待干燥料混合,能够提高干燥效率,与传统干燥方式对比可以缩短干燥时间和降低干燥温度且具有更低的水分,从而降低了材料表面的碱量,并且减少了高镍正极材料干燥过程中的锂析出量与团聚现象,由高镍正极材料制备的电池,具有更好的电学性能。

    一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117276515A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311483740.0

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用。其中,一种高镍三元正极材料的制备方法,包括:将高镍前驱体、锂源与添加剂混合并进行一次烧结、粉碎得到一烧料;获取硅酸盐溶液;将一烧料浸入到硅酸盐溶液中进行包覆处理得到硅酸盐包覆高镍材料,再将硅酸盐包覆高镍材料与硼酸混合并进行二次烧结得到。本发明先采用硅酸盐对高镍三元正极材料进行表面包覆改性,使得正极材料产生织构的网络结构,固定初生颗粒,抑制内部结构锂离子的析出,延缓裂纹的演化,使得来自各向异性体积变化的内部应变得到缓解;随后采用硼酸作进一步改性处理,以提升材料的耐高温性能,增加高镍材料的晶格稳定性,改善材料的循环性能。

    一种镍铝正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119050344A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411167778.1

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明属于正极材料制备技术领域,具体涉及一种镍铝正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的一种镍铝正极材料为高价态金属元素掺杂镍铝材料;所述高价态金属元素包括钼和铌中的至少一种。该镍铝正极材料中的高价态金属元素可以使镍铝正极材料微观结构致密、增加力学稳定性;抑制H2‑H3相变,减缓正极材料裂纹的形成和扩展;稳定正极材料表面晶格氧,减缓氧释放和正极材料表面结构退化,以及有助于减少富镍材料锂镍混排的现象。该镍铝正极材料制得的电池具有较好的循环性能和较高的比容量。

    一种过渡金属磷化物纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118970036A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411007350.0

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明涉及金属磷化物材料技术领域,具体涉及一种过渡金属磷化物纳米材料及其制备方法与应用。本发明提供的一种以ZIF‑67为骨架衍生的N掺杂多孔碳负载过渡金属磷化物纳米材料的制备方法,包括如下步骤,S1,将镍源、碳源和氮源与ZIF‑67纳米颗粒混合,加热,得到中间体;S2,在惰性气体的存在下,磷源与中间体发生磷化反应得到前驱体;S3,将前驱体在第一温度下反应第一时间后,在第二温度下反应第二时间得到过渡金属磷化物纳米材料。本发明通过磷化、氮化再碳化,最终得到NiCoP电极材料,提高了其作为负极材料时电池循环容量保持率,并能够在较高的充放电速率下保持稳定的充放电性能。

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