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公开(公告)号:CN109616627A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811365383.7
申请日:2018-11-16
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 一种高安全、高比容量、高镍正极材料及其制备方法以及一种锂离子电池。本发明提供了一种高安全高比容量高镍正极材料。本发明首先对LinNi1-x-yCoxMyO2进行包覆,得到式I所示的基材,然后再对基材进行洗涤、烘干处理,最后在进行包覆,形成一种复合高镍正极材料。洗涤前进行包覆能降低洗涤过程对材料表面晶体结构的破坏,从而提高材料的循环与安全性能,洗涤烘干后的包覆会在基材表面形成一种锂离子导体层,减小内阻,提高材料的比容量、倍率与循环性能。本发明制备的高镍正极材料具有较低的残碱量且具有高的能量密度、优异的倍率性能、循环性能与安全性能。
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公开(公告)号:CN114249357B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111612180.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种表面改性高镍三元正极材料及其干法制备工艺。本发明提供的表面改性高镍三元正极材料,包括:高镍三元正极材料和包覆在所述高镍三元正极材料表面的改性层;所述高镍三元正极材料具有式Ⅰ结构:LiNixCoyMnZL1‑x‑y‑zO2式Ⅰ;其中:0.8≤x≤1.0,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2;L选自Zr、Sr、Mg、Al、Mo、W、Si、Nb和Ta中的一种或几种;所述改性层包括氧化物及其氧酸锂盐;所述氧化物选自Co3O4、ZrO2、MgO、Al2O3、MoO3、WO3、Ta2O5、Nb2O5和SiO2中的两种以上。本发明以特定的氧化物及其氧酸锂盐作为改性层,包覆在高镍三元正极材料表面,降低了残碱改善产气,并且改善了倍率性能及循环性能。
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公开(公告)号:CN117542985A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311663075.3
申请日:2023-12-06
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G53/00 , C30B29/16 , C30B29/22 , C30B1/10
Abstract: 本发明提供了一种单晶正极材料及其制备方法、锂离子电池。单晶正极材料包括:核层,核层包括Li、Ni、掺杂元素A组成的氧化物;壳层,壳层覆盖核层的至少部分表面,且壳层包括包覆元素L组成的化合物;其中,核层为LiTMO2层状结构;单晶正极材料包括单个一次颗粒;单晶正极材料的平均单晶尺寸D的范围在1.3μm‑3.0μm之间;单晶正极材料的Dmin>1.1μm;1.0<D50/D<2.0;单晶正极材料的分离度为1.0<Z<1.3;在3.0‑4.35V测试电压45℃下循环400圈后,单晶正极材料的疲劳杂质相占比不超过10%。本发明通过改善单晶正极材料制备工艺,提高生产效率并降低成本,通过提高单晶分离度从而提高材料循环性能和产气。
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公开(公告)号:CN117080417B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311329051.4
申请日:2023-10-16
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了提供一种三元正极材料其制备方法、锂离子电池,该三元正极材料包括:内核、内包覆层和外包覆层;内包覆层包覆在内核至少部分表面,外包覆层包覆在内包覆层至少部分表面;内核化学式为:LixNiaCobMncNyO2;x、a、b、c、y的取值范围分别如下:0.98≤x≤1.1,0.6≤a≤0.95,0.2≤b≤0.4,0
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公开(公告)号:CN116581279A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310840410.6
申请日:2023-07-11
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法、锂离子电池;正极材料包括核层材料和壳层材料;壳层材料包裹于核层材料的至少部分表面;核层材料包含氧空位,其成分如下式所示:LiyNiaCobMncMdO2‑α;壳层材料包含氧空位,其成分如下式所示:XeO2‑δ;α用于表示核层材料中氧空位的含量;δ用于表示壳层材料中的氧空位含量;其中,α<δ。本发明通过在正极材料的壳层和核层制造氧空位,提高了正极材料的倍率性能,并且进一步提高其稳定性。
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公开(公告)号:CN108023077A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711241652.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种快离子导体包覆改性高镍正极材料及其制备方法,所述高镍正极材料包括:基材,所述基材为式I所示的化合物LiNi1‑x‑yCoxMnyMzO2;式I中,0<x≤0.20,0<y≤0.20,0<z≤0.1;所述M为Al、Mg、Ti、Zr、Mn、Ni、Sn、Co、Zn、W、Mo、Ru、Ca、Sr、Ba、B、Y、V、Nb元素中的任意一种或多种;所述制备方法包括如下步骤:将高镍正极材料水洗烘干,然后与适量包覆剂混合均匀,烧结过筛,得到快离子导体包覆改性高镍正极材料。本发明通过水洗及表面干法包覆快离子导体降低了正极材料表面的碱量,降低了材料与电解液的副反应,提高了材料的高温稳定性和安全性;通过掺杂和表面包覆快离子导体,提高了材料的能量密度、倍率性能、循环性能,最终增加了电池的长循环寿命。
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公开(公告)号:CN116581279B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310840410.6
申请日:2023-07-11
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法、锂离子电池;正极材料包括核层材料和壳层材料;壳层材料包裹于核层材料的至少部分表面;核层材料包含氧空位,其成分如下式所示:LiyNiaCobMncMdO2‑α;壳层材料包含氧空位,其成分如下式所示:XeO2‑δ;α用于表示核层材料中氧空位的含量;δ用于表示壳层材料中的氧空位含量;其中,α<δ。本发明通过在正极材料的壳层和核层制造氧空位,提高了正极材料的倍率性能,并且进一步提高其稳定性。
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公开(公告)号:CN115520912A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211318671.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种复合前驱体及其制备方法、正极材料及其制备方法。该复合前驱体的通式为Li(NixCoyMn1‑x‑y)(M/R)O2,其中,0.8≤x≤0.98;0.00≤y≤0.20,M包括Zr、Cr和Zn中的至少一种,R包括F、Al、La和Ru中的至少一种;复合前驱体包括内核和设于内核表面的非连续性的颗粒层,颗粒层中含有R,内核中含有M和R。应用该复合前驱体制备的正极材料的结构稳定性、循环性能、倍率性能和安全性均得到提升。
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公开(公告)号:CN115275147A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210956533.1
申请日:2022-08-10
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高电压高镍正极材料,包括:基体;设置在所述基体表面的包覆层;所述包覆层包括:尖晶石结构化合物和快离子导体相化合物;所述高电压高镍正极材料的比表面积为0.2~1.5m2/g,D50为2.0~18.0μm。本发明中尖晶石相在高电压下相对体相的层状材料结构更加稳定,能够提高正极材料的热稳定性能和耐高电压过冲性能,也就是高电压特性;快离子导体可提升锂离子脱出和嵌入的速率,降低电池体系内阻,提升材料的能量密度。本发明还提供了一种高电压高镍正极材料的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN115036493A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210866765.8
申请日:2022-07-22
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种正极材料用复合包覆剂、一种高镍单晶正极材料和电池。本发明提供了一种正极材料用复合包覆剂,包括第一包覆剂、第二包覆剂和第三包覆剂;所述第一包覆剂为第一包覆元素的氢氧化物、氧化物、硫化物、硝酸盐或碳酸盐;所述第二包覆剂为第二包覆元素的氢氧化物、氧化物、硫化物、硝酸盐或碳酸盐;所述第三包覆剂为第三包覆元素的氢氧化物、氧化物、硫化物、硝酸盐或碳酸盐。本发明中的复合包覆剂采用不同元素复合在正极材料表面,减少了正极材料中Li的过度析出因而降低了残碱的形成,缓解正极材料表面微裂纹的产生,保护正极材料不与电解液直接接触,包覆后的正极材料残锂及软包电池产气率会降低,提高了材料的安全性及稳定性,生成的包覆元素氧化物的热稳定性及对电解液的保护提升了材料循环稳定性。
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