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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:CN112608488B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202011481042.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C08G83/00 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种无钴锂电池用MOFs基前驱体,前驱体的结构式为NixMnyAl1‑x‑y‑MOFs,前驱体的内核为镍锰‑MOFs材料,其中,Ni占内核总金属的摩尔百分比为10‑90%,Mn占内核总金属的摩尔百分比为10‑80%;所述前驱体的外壳为镍铝‑MOFs材料,其中,Ni占外壳中总金属的摩尔百分比为70%‑99%,铝占外壳总金属的摩尔百分比为1‑30%。本发明形成的MOF基前驱体,在低温预烧时有机物生成挥发气体,最终导致材料形成多孔结构,有利于Li的脱嵌,降低烧结温度,可以提高循环过程中的倍率性能,具有很好的发展前景。
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公开(公告)号:CN114291852B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202111500787.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/525
Abstract: 本发明公开了一种镍铝包覆的镍铁锰钠离子前驱体材料的制备方法,包括以下步骤:制备Nix1Fey1Mn1‑x1‑y1(OH)2前驱体;制备外层包覆镍铝氢氧化物的Nix2Fey2Mnz2Al1‑x2‑y2‑z2(OH)2铁基前驱体;将所述的外层包覆有镍铝的镍铁锰铝前驱体与碳酸钠在研钵中均匀混合并煅烧。本发明在前驱体端通过在镍铁锰氢氧化物表面包覆一层镍铝氢氧化物,最终形成的钠离子前驱体材料表面铝元素分布均匀,减少了充放电过程中正极材料与电解液反应;同时表面的镍也可以提高钠离子电池的能量,镍化合物也可提高材料的离子导电率,增加倍率性能。用本发明公开的方法制备的钠电正极材料为类球形结构,具有更高的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN114773617A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210501591.5
申请日:2022-05-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Inventor: 许开华 , 岳先锦 , 张坤 , 华文超 , 李聪 , 杨幸 , 吕豪 , 袁文芳 , 贾冬鸣 , 薛晓斐 , 李雪倩 , 范亮姣 , 向兴 , 朱小帅 , 石佳敏 , 贡正杰 , 尹道道
IPC: C08G83/00 , H01M4/13 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供了一种核壳梯度三元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)将对苯二甲酸溶液和碱液混合得到对苯二甲酸盐溶液,加入镍源溶液反应得到Ni‑MOF溶液,将Ni‑MOF溶液和氨水混合,调节pH得到底液;(2)将镍钴锰三元混合盐溶液、液碱溶液和氨水溶液同时加入步骤(1)得到的底液中进行共沉淀反应,经陈化处理后得到所述核壳梯度三元前驱体,本发明预先制备Ni‑MOF,以Ni‑MOF作为核进行共沉淀反应,制备得到核壳状,具有梯度的前驱体,所述核壳梯度三元前驱体在制备正极材料的过程中,核中的碳会和氧反应,从而使颗粒表面的镍氧化态变低,减轻裂纹的产生。
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公开(公告)号:CN114759181A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210561780.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种固态电池用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、钴源和锰源与溶剂混合得到金属混合溶液,将苯乙烯和聚合诱发剂与溶剂混合得到苯乙烯混合溶液;(2)将金属混合溶液、苯乙烯混合溶液、氨水和碱液混合进行共沉淀反应,得到前驱体材料;(3)将所述前驱体材料与锂源混合后进行煅烧处理,经表面原位包覆固态电解质处理得到所述固态电池用正极材料,本发明通过液相法将三元前驱体与PS微球原位均匀复合,此复合前驱体中的嵌入前驱体表面的PS微球将会在锂化煅烧过程中烧掉,形成表面高孔隙率的三元正极材料,在此基础上完成正极材料表面的固体电解质原位均匀生长。
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公开(公告)号:CN114300657A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111467525.2
申请日:2021-12-03
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 一种普鲁士蓝类化合物钠离子电池正极材料的包覆方法,包括:将尿素在空气气氛下烧结,得到g‑C3N4粉末;配制一定浓度的Fe、Co、Ni、Mn溶液中的一种,设定为溶液A,将普鲁士蓝类材料加入水中配制与溶液A相同浓度的Na4Fe(CN)6溶液B;在反应釜中加入溶液B,将g‑C3N4粉末加入溶液B中,开启搅拌300‑600rpm,温度升至50‑80℃;将溶液A按100‑400L/h的速度泵入反应釜中,5‑20h后停止进料;将得到的物料离心、洗涤、烘干,得到g‑C3N4包覆的普鲁士蓝类化合物钠离子电池正极材料,提高了材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113497228A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110737986.0
申请日:2021-06-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种低钴高功率型三元正极材料,化学式为:LiNixCoyMnzO2,其中,元素0<x≤1,0<y≤0.15,0<z≤1,x+y+z=1。材料的制备方法包括以下步骤:配制镍与锰混合二元溶液、钴溶液;向带有底液的反应釜中通入氮气,将反应釜开启搅拌;将镍与锰混合二元溶液、工业液碱、沉淀剂溶液、络合剂溶液同时注入到反应釜中进行共沉淀反应至反应釜中物料的D50达到2.4μm~3.4μm后暂停进料,向反应釜中同时加入钴溶液、碳铵或碳酸钠溶液,反应后停止进料,得到浆料;将浆料进行离心洗涤、烘干、筛分、除铁、与锂源混合后烧结,得到低钴高功率型三元正极材料。本发明制备的材料功率性能优良。
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公开(公告)号:CN112645394A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011481071.X
申请日:2020-12-15
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种高比表面、球形度好、粒径小的三元前驱体材料的制备方法,该方法在高温高压下将三元盐溶液直接与碳酸钠和表面活性剂混合后,通过一步水热法制得三元前驱体材料。使用表面活性剂不但不会影响材料的层状结构,还会进一步改善材料颗粒的分布,使颗粒分布更加均匀,粒径大小更易可控;同时该水热法不适用氨水体系,从根本上解决了废水问题。
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