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公开(公告)号:CN107925068A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201680051337.2
申请日:2016-11-30
Applicant: 株式会社LG化学
CPC classification number: H01M2/10 , C01G53/50 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2004/86 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01M4/131 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种用于二次电池的正极活性材料,其通过包含核和设置在所述核的表面上的表面处理层而在电池中使用时可以显示优异的容量和寿命特性,其中所述核为包含多个初级粒子的次级粒子,所述初级粒子包含平均粒径为50nm至200nm的式1LiaNi1-x-yCoxM1yM3zM2wO2(在式1中,M1、M2、M3、a、x、y、z和w与说明书中定义的那些相同)的多晶锂复合金属氧化物,并且所述表面处理层包含锂氧化物,所述锂氧化物包含锂和选自由硼(B)、钨(W)、铪(Hf)、铌(Nb)、钽(Ta)、钼(Mo)、硅(Si)、锡(Sn)和锆(Zr)构成的组中的至少一种金属;和包含所述正极活性材料的二次电池。
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公开(公告)号:CN104364201A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201380031477.X
申请日:2013-07-03
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: C01G53/00 , C01G23/00 , C01G45/00 , H01M10/052
CPC classification number: H01M4/505 , C01G53/00 , C01G53/006 , C01G53/54 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2004/80 , C01P2006/11 , C01P2006/40 , H01M4/525 , H01M10/052 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明公开了一种用于制备锂复合过渡金属氧化物的过渡金属前体、一种用于制备所述前体的方法和一种锂复合过渡金属氧化物。所述过渡金属前体包含具有由式(1)表示的组成且Mn含量为60~85摩尔%的复合过渡金属化合物:NiaMbMn1-(a+b)(OH1-x)2 (1)其中M是选自如下元素中的至少一种元素:Ti、Co、Al、Cu、Fe、Mg、B、Cr、Zr、Zn和第II周期的过渡金属,0.15≤a≤0.3,0≤b≤0.1且0
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公开(公告)号:CN103945934A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201280056832.4
申请日:2012-09-04
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: B01J19/28 , B01J19/18 , C01D15/00 , H01M10/052
CPC classification number: H01M4/505 , B01J19/18 , B01J19/28 , C01G45/1221 , C01G51/42 , C01G53/006 , C01G53/04 , C01G53/42 , C01P2006/40 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开一种制备锂二次电池用锂复合过渡金属氧化物的前体的反应器、用于制备复合过渡金属氢氧化物粒子的反应器和使用该反应器来制备复合过渡金属氢氧化物粒子的方法,所述反应器具有封闭结构,所述封闭结构包含:固定的中空圆筒;具有与所述固定的中空圆筒相同的轴并且外径小于所述固定的中空圆筒的内径的旋转圆筒;电动机,其用于发电,从而使所述旋转圆筒能够旋转;设置在所述固定的中空圆筒和所述旋转圆筒之间的旋转反应区,其中在所述旋转反应区中形成均匀地布置在旋转轴方向上并且以相反方向旋转的环形涡对;以及通过其使反应物流体流入所述旋转反应区的进口,和通过其将反应物流体从所述旋转反应区排出的出口,其中所述固定的中空圆筒和所述旋转圆筒之间的距离对所述旋转圆筒的外径的比率高于0.05且低于0.4。
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公开(公告)号:CN109643794B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201880003376.4
申请日:2018-02-02
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/131 , H01M10/052 , C01G53/00 , C01B35/10 , C01F7/02
Abstract: 本发明涉及一种二次电池用正极活性材料及其制备方法,所述正极活性材料包括:含有锂复合金属氧化物的核,和位于所述核上并包括含有锂(Li)氧化物、硼(B)氧化物和铝(Al)氧化物的非晶氧化物的表面处理层,其中,基于总重量,表面上存在的锂副产物的量小于0.55重量%。
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公开(公告)号:CN107949938B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201680052108.2
申请日:2016-11-25
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/131 , H01M50/20 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了二次电池用正极活性材料、包含其的二次电池用正极和二次电池,所述正极活性材料包含:平均粒径(D50)大于8μm且等于或小于20μm的第一锂镍氧化物颗粒,和平均粒径(D50)等于或小于8μm的第二锂镍氧化物颗粒。第一锂镍氧化物颗粒的颗粒强度为100MPa至250MPa,第二锂镍氧化物颗粒的颗粒强度为50MPa至100MPa。第一锂镍氧化物颗粒的强度与第二锂镍氧化物颗粒的强度之比r满足以下关系式1。并且,第一和第二锂镍氧化物独立地包含相对于氧化物中存在的锂之外的金属元素的总原子量为80原子%以上的镍。由此,本发明在制造电极时能够实现高电极密度,并由此显著提高电池特性。关系式1:1
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公开(公告)号:CN108028369B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201780002624.9
申请日:2017-03-03
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种二次电池用正极活性材料和包含其的二次电池,所述正极活性材料包含:核;壳,所述壳以包围所述核的方式设置;以及缓冲层,所述缓冲层位于所述核与所述壳之间,并包括连接所述核与所述壳的三维网络结构和孔,其中所述核、所述壳和所述缓冲层中的三维网络结构各自独立包含锂‑镍‑锰‑钴基复合金属氧化物,且所述正极活性材料具有0.2m2/g~0.5m2/g的BET比表面积、30体积%以下的孔隙率和8μm~15μm的平均粒径(D50)。通过控制所述活性材料粒子的比表面积、平均粒径和孔隙率以及特定结构,可以使因在制造电极中的辊压过程中造成的所述活性材料的分解最小化,与电解液的反应性最大化。
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公开(公告)号:CN111033832A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201980004030.0
申请日:2019-01-02
Applicant: 株式会社LG化学
Abstract: 本发明公开了一种正极活性材料、其制备方法、包含其的正极以及包含所述正极并因此具有提高的充电和放电效率的锂二次电池,所述正极活性材料包括:包含具有式1表示的平均组成的第一锂过渡金属氧化物的中心部,以及包含具有式2表示的平均组成的第二锂过渡金属氧化物的表面部。[式1]Li1+a1(Nib1Coc1Mnd1Ale1M1f1)O2,在式1中,-0.1≤a1≤0.2,0.8≤b1
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公开(公告)号:CN108140819A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201680059225.1
申请日:2016-11-30
Applicant: 株式会社LG化学
Abstract: 本发明提供了一种用于二次电池的正极活性材料以及包含该材料的二次电池,在所述用于二次电池的正极活性材料中,二次颗粒包括各自具有长方体形状的一次颗粒,所述长方体的顶点和边中的至少一部分具有向外凸出的圆形形状,二次颗粒的开孔率为其总表面积的1%至40%,并且一次颗粒包含以下化学式1的锂复合金属氧化物,由此该正极活性材料促进了锂的嵌入和脱嵌,抑制了构成活性材料的金属元素的溶出,并具有优异的结构稳定性,从而能够在施用于电池时降低电阻并改善输出和寿命特性;[化学式1]LiaNi1-x-yCoxM1yM3zM2wO2(在化学式1中,M1、M2、M3、a、x、y、z和w与说明书中定义的相同)。
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公开(公告)号:CN107949938A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201680052108.2
申请日:2016-11-25
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/131 , H01M2/10 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了二次电池用正极活性材料、包含其的二次电池用正极和二次电池,所述正极活性材料包含:平均粒径(D50)大于8μm且等于或小于20μm的第一锂镍氧化物颗粒,和平均粒径(D50)等于或小于8μm的第二锂镍氧化物颗粒。第一锂镍氧化物颗粒的颗粒强度为100MPa至250MPa,第二锂镍氧化物颗粒的颗粒强度为50MPa至100MPa。第一锂镍氧化物颗粒的强度与第二锂镍氧化物颗粒的强度之比r满足以下关系式1。并且,第一和第二锂镍氧化物独立地包含相对于氧化物中存在的锂之外的金属元素的总原子量为80原子%以上的镍。由此,本发明在制造电极时能够实现高电极密度,并由此显著提高电池特性。关系式1:1
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