一种小粒径单晶正极材料及其制备方法与锂离子电池

    公开(公告)号:CN116081700A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310089289.8

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本申请公开了一种小粒径单晶正极材料的制备方法,包括以下步骤:按照化学计量比取锂源化合物、镍源化合物、钴源化合物和锰源化合物,与络合剂A的水溶液进行混合,反应得到混合溶液;向混合溶液中加入络合剂B的水溶液,反应得到溶胶;将所述溶胶加热,蒸发浓缩,形成凝胶;将所述凝胶进行分步煅烧,得到小粒径单晶正极材料。其中,所述络合剂A为2‑羟基丙酸、天冬氨酸、奎宁酸、琥珀酸或蚁酸中的至少一种;所述络合剂B为抗坏血酸、氨基葡萄糖、酪氨酸或氨基丁酸中的至少一种。本申请还公开了一种小粒径单晶正极材料以及包括所述正极材料的锂离子电池。

    从废旧锂离子电池中回收正极材料的制备方法、再生正极材料及锂离子电池

    公开(公告)号:CN116053630A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310089272.2

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本申请提供了一种从废旧锂离子电池中回收正极材料的制备方法、再生正极材料及锂离子电池,包括:在废旧锂离子电池的正极材料中加入有机酸溶液,有机酸含有至少两个与金属离子形成配合物的官能团,得到第一混合液,其中,正极材料的分子式为LiNiaCobMncO2,a+b+c=1,0≤a<1,0≤b<1,0≤c<1,b和c不同时为零;将有机还原剂溶液加入第一混合液中,有机还原剂将配合物中的金属离子还原为低价的金属离子,得到第二混合液;将第二混合液进行过滤,得到滤液,得到浸出液;在浸出液中加入至少一种金属盐,并加入缓冲剂,使得pH为6.5~7.5,得到第三混合液;加热第三混合液,得到凝胶状的中间产物;在空气氛围中,分段煅烧中间产物,得到再生正极材料。

    一种氟-稀土元素协同改性的正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116053477A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310078164.5

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本申请公开了一种氟‑稀土元素协同改性的正极材料的制备方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池正极材料先后加入2‑羟基丙酸溶液和抗坏血酸溶液进行反应,得金属离子的浸出液,然后调节浸出液中金属离子和掺杂的稀土元素R离子的摩尔比,加入有机氟源,调节pH,加热蒸发浓缩形成凝胶。最后将凝胶进行分步煅烧,即得氟‑稀土元素协同改性的正极材料。该制备方法通过采用溶胶凝胶法结合氟和稀土元素掺杂改性,实现掺杂稀土元素均匀分布,能够有效提高再生正极材料的电化学性能。本申请还提供一种氟‑稀土元素协同改性的正极材料。

    一种粉体材料开孔率的分析表征方法

    公开(公告)号:CN115308109A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210949587.5

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明属于物性分析检测领域,涉及一种粉体材料开孔率的分析表征方法,该方法按照OPAS=(SSA‑PSA)/SSA*100%计算粉体材料的开孔率,OPAS表示开孔率;SSA表示粉体材料整体的比表面积;PSA表示粉体材料的外比表面积,其为在假设粉体材料颗粒为球形且无孔的前提下获得,为粉体材料颗粒的总面积除以总权重。本发明提供的孔孔隙结构分析方法不仅不受粉体材料的孔径大小限制,而且不受粒径大小限制,可以准确有效表征所有孔径和粒径大小的粉体材料的开孔孔隙结构,分析表征全范围孔径尺寸的开孔孔隙结构,具有良好的可行性,方法简单,操作方便,成本低,应用范围广泛。

    一种正硅酸盐系正极材料包覆三元材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111689525B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010463540.9

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种正硅酸盐系正极材料包覆三元材料的制备方法。正硅酸盐系正极材料化学组成通式为Li2MSiO4(M=Fe,Mn,Co,Ni中的至少一种),其包覆含量占正极材料本身质量分数的0.01~10%,包覆层厚度10‑1000nm。本发明过程为:首先对三元材料表面残余锂含量及成分进行测定,接着根据包覆含量、分子摩尔比加入纳米级锂源、相应金属M源、硅源等,流态化混合、压片、烧结、制粉、过筛即可得到正硅酸盐系正极材料包覆的三元正极材料。本发明为纯干法过程,制备方法简单易行,降低表面残余锂的同时能够提高三元材料的抗过充及热稳定性,提升材料本身的电性能,具有一定的工业化应用前景。

    一种高容量的锂离子电池
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113735193A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110992788.9

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种高容量的锂离子电池,包括正极材料、负极材料以及电解液。正极材料的化学式为LiNi(1‑x)MexO,x为10‑6~10‑1,Me为除Li和Ni之外的第三金属。该材料具有纯度高、致密度高以及脱锂容量高等特点。正极材料的制备方法包括:选择镍盐和添加剂,采用化学共沉淀法、煅烧、诱导环境、诱导化学物质及其组合诱发裂纹结构,得到前驱体,并与Li2O混合后烧结粉碎即可得到正极材料。通过诱导环境或诱导化学物质的诱导作用,改变晶体结构,形成裂纹,并进一步扩大晶胞体积,促使锂离子能够更充分地与NiO反应,减少偏析,提高预锂材料的纯度及致密度,提升脱锂容量,推动锂离子电池整体电容量的提升。

    一种锂离子电池正极材料细粉的回收方法

    公开(公告)号:CN112838205B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110028433.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明属于粉体回收领域,涉及一种锂离子电池正极材料细粉的回收方法,包括:将锂离子电池正极材料细粉与聚氨酯和助磨剂进行球磨至粒径D50≤1.0μm;将所得细粉料与分散剂、助溶剂和水混合均匀;将所得混合浆料分离成大粒度正极材料、小粒度正极材料以及含有多种元素的悬浊液;将大粒度正极材料经洗涤烘干后测试ICP含量,根据测试值补充锂盐和包覆添加剂,在氧气气氛下进行包覆烧结;将小粒度正极材料经洗涤烘干后测试ICP含量,根据测试值补充锂盐和掺杂添加剂,在氧气气氛下进行高温烧结;将悬浊液进行烘干筛分。采用本发明提供的方法对锂离子电池正极材料细粉进行回收,重新生成的正极材料的克容量以及循环稳定性均非常好。

    一种脱锂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113353991A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110008283.4

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种脱锂材料及其制备方法,该脱锂材料的化学式为Li(9x+2y+z)MnyMezO(3y+z)N2xX3x(xLi9N2X3·yLi2MnO3·zA),具有性能稳定易储存、材料表面残存少、脱锂容量高等特点;本发明还公开一种脱锂材料的制备方法,将金属盐和锰的化合物通过化学共沉淀法合成前驱体,依次经热处理、破碎,再经多次配锂多段位烧结形成脱锂材料,该方法具有工艺简便,通过多次配锂烧结,使Li3N嵌入材料晶格内部,Li9N2X3与基底材料形成共熔体,进一步减少表面残存,提升材料储存及循环性能,使组分性能互补、协同共存,使制备出的脱锂材料具有脱锂容量高、容量损失小等优点。

    一种锂离子电池正极材料细粉的回收方法

    公开(公告)号:CN112838205A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110028433.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明属于粉体回收领域,涉及一种锂离子电池正极材料细粉的回收方法,包括:将锂离子电池正极材料细粉与聚氨酯和助磨剂进行球磨至粒径D50≤1.0μm;将所得细粉料与分散剂、助溶剂和水混合均匀;将所得混合浆料分离成大粒度正极材料、小粒度正极材料以及含有多种元素的悬浊液;将大粒度正极材料经洗涤烘干后测试ICP含量,根据测试值补充锂盐和包覆添加剂,在氧气气氛下进行包覆烧结;将小粒度正极材料经洗涤烘干后测试ICP含量,根据测试值补充锂盐和掺杂添加剂,在氧气气氛下进行高温烧结;将悬浊液进行烘干筛分。采用本发明提供的方法对锂离子电池正极材料细粉进行回收,重新生成的正极材料的克容量以及循环稳定性均非常好。

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