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公开(公告)号:CN114314542A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111602206.8
申请日:2021-12-24
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明公开了一种镍铁合金制备磷酸铁的方法,本发明将镍铁浸出液、氧化剂和沉淀剂分别以一定的加料速率同时加入进行反应,而现有技术中的则是直接以镍铁溶液作为反应底液,在底液中直接加氧化剂和沉淀剂,直接在底液中生成磷酸铁颗粒。本发明公开的方法相比以镍铁浸出液直接作为底液进行反应,能很好地控制镍铁浸出液的加料速率,对整个反应体系的控制更加便利,使反应更为快速和充分,此外,更重要的是大大降低了反应体系中的S和Ni含量,减少了磷酸铁中S和Ni的夹带,有效提高了磷酸铁产品的品质。
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公开(公告)号:CN114068894A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111257699.6
申请日:2021-10-27
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锆酸镧锂包覆三元正极材料的制备方法,采用共沉淀方法制备包覆锆酸镧锂前驱体的三元前驱体,后期烧结正极材料,锆酸镧锂前驱体与三元前驱体同时与锂源发生反应,形成锆酸镧锂包覆的三元材料。通过形成类石榴石型固体电解质前驱体包覆,随后在混锂煅烧阶段使包覆材料与前驱体同步锂化,使包覆材料更容易与三元材料结合紧密,固体电解质在保护正极材料的同时也具有较高的离子电导率,水溶液共沉淀体系更利于工业化生产。此外,先在前驱体上进行包覆也可减少煅烧次数,节约能源,并降低生产成本。
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公开(公告)号:CN113501554A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110750257.9
申请日:2021-07-02
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种镍钴锰铝四元正极材料前驱体,其中,前驱体的化学式为NixCoyMnzAl1‑x‑y‑z(OH)2。本发明还公开了上述前驱体材料的制备方法,通过在反应过程中通过快速调节反应条件,从而控制前驱体的形貌,使得前驱体的一次颗粒呈针状结构,从而该前驱体制备的正极材料一次颗粒较细,内阻较小,材料的循环性能提高,50周循环循环后的容量保持率为97%以上,有利于动力电池用四元材料的广泛应用。
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公开(公告)号:CN112751017A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911045197.X
申请日:2019-10-30
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种铝掺杂镍钴锰三元正极材料前驱体及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:步骤1、配制含有镍离子、钴离子和锰离子的混合盐溶液;步骤2、配制铝盐溶液;步骤3、将步骤1中的混合盐溶液、步骤2中的铝盐溶液、氢氧化钠溶液以及氨水以并流的方式加入到含有底液的反应釜中进行共沉淀反应,同时向反应釜中通入保护气体,得到铝掺杂镍钴锰三元正极材料前驱体。该前驱体中铝的掺入量为所述镍钴锰三元正极材料前驱体总质量的0.1%~0.5%。本发明的发明能够将铝均匀的掺杂在前驱体颗粒内部,进而提高正极材料的容量保持率。
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公开(公告)号:CN112652751A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011540292.X
申请日:2020-12-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双层结构的锂离子电池用前驱体、正极材料及制备方法,本发明通过使用不同的反应条件,制备出了一次颗粒在内部紧密堆积,在外部疏松堆积的产品。内部紧密堆积保证了颗粒的振实密度,而疏松的外部则能发挥更好的比容量和倍率性能,这有利于同时提高材料的比容量,倍率性能和能量密度;针对性的对材料内外部掺杂不同元素,同时提高材料内部的倍率性能和外部的循环稳定性;选择在共沉淀反应过程中直接加入掺杂元素,使掺杂元素能够在原子级别上均匀的分布在前驱体颗粒表层中,充分的发挥掺杂改性的作用。利用颗粒内外不同的结构和使用不同的掺杂元素,能有效的提高层状三元材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN112614974A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011475449.5
申请日:2020-12-14
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种含锂化合物包覆、离子掺杂的三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍钴锰三元前驱体用氧化物通过气相沉积方式包覆,得到氧化物包覆的三元前驱体复合材料;(2)将氢氧化锂与氧化物包覆的三元前驱体复合材料按照锂配比为1.03~1.08混合均匀后进行固相烧结,得到含锂化合物包覆、离子掺杂的三元正极材料;烧结的工艺条件为:以3℃/min~5℃/min的升温速率加热至450℃~550℃保温4h~6h、再以3℃/min~5℃/min的升温速率加热至600℃~800℃保温10h~16h。本发明含锂化合物均匀包覆以及离子均匀掺杂、能有效提高材料的结构稳定性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112164783A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010875196.4
申请日:2020-08-27
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种Li2‑aKaNi0.80Co0.10Mn0.10‑bMbO2锂电池正极材料,其制备方法包括:将可溶性硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰溶液配制成混合盐溶液,向反应釜中加入底液,同时持续通入氮气;将混合盐溶液、碱溶液、氨水溶液以及Ti源溶液分别加入到反应釜中进行共沉淀反应;将经陈化、洗涤、烘干得到球形镍钴锰前驱体;将球形镍钴锰前驱体与Li源、K源混合均匀后煅烧,得到K、M共掺杂的层状锂电池正极材料。本发明通过制备K和M双掺杂的层状富镍锂电池正极材料,优化了材料结构,增强了材料电化学性能。
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公开(公告)号:CN112158889A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010875186.0
申请日:2020-08-27
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单晶无钴富锂锰基二元材料前驱体量产方法,包括以下步骤:步骤1、将镍盐、锰盐配制成溶液A,采用NaOH溶液为沉淀剂B,氨水作为络合剂C,亚硫酸钠溶液作为还原剂D;步骤2、配制底液并通入N2,底液pH值11‑13,氨浓度为3‑10g/L,温度控制在30‑60℃,搅拌速度控制在200‑500rpm之间;步骤3、将溶液A,溶液B、溶液C以及溶液D同时加入反应釜,保持pH在10‑12、上清液氨浓度在3‑10g/L、温度在30‑60℃、搅拌转速在200‑500rpm之间;步骤4、D50达到目标粒径后停止进料,进行离心洗涤,烘干,筛分,除铁,包装,得到单晶无钴富锂锰基二元材料前驱体。
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公开(公告)号:CN111129463B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201911369792.9
申请日:2019-12-26
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MOF包覆的单晶三元正极材料及其前驱体的制备方法,首先按照摩尔比配置镍钴锰金属盐的A溶液,配置氨水络合剂溶液和液碱;然后将A溶液、氨水络合剂溶液和液碱以加入到反应釜中反应,得到前驱体内核;之后将有机羧酸盐溶于有机溶剂中得到B溶液;将B溶液与锰金属盐溶液加入到上述反应釜中反应,陈化后得到MOF包覆的核壳结构前驱体;将核壳结构前驱体进行低温预烧得到具有单晶结构的镍钴锰氧化物;将该单晶结构的镍钴锰氧化物与一水氢氧化锂在研钵中均匀混合进行高温煅烧,得到MOF包覆的单晶三元正极材料。本发明克服了高镍带来的循环、热稳定性不好的问题,得到正极材料具有高倍率性、高容量和高循环性能的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111646522A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010488199.2
申请日:2020-06-02
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用无钴前驱体,该前驱体的化学式为NixMn1-x(OH)2,0.75≤x≤0.85,颗粒粒径为12-18μm,颗粒截面形貌为由圆心向圆周呈发散状。本发明还公开了一种锂离子电池用无钴前驱体及正极材料的制备方法,本发明的制备方法能够获得有发散状结构的核壳无钴前驱体,其内核的镍含量高于外壳,内核的锰含量低于外壳,形成一个内核为高镍低锰、外壳为高锰低镍的结构,内核的高镍可以提高材料的比容量,外壳的高锰可以提供Li+平缓的过渡,并且,其内核颗粒的发散状结构提供了Li+传输通道,加速Li+的脱嵌,提高材料的倍率性能,从而解决Co缺失的带来的倍率性能差的问题,利用该前驱体制备正极材料能够获得更高的比容量、循环稳定性和热稳定性。
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