一种锂电池电极中三元正极材料锂镍混排率的电化学测量方法

    公开(公告)号:CN115436442B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202211138752.5

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明属于电化学测量技术领域,公开了一种锂电池电极中三元正极材料锂镍混排率的电化学测量方法。该方法的原理是基于锂电池电极中三元正极材料放电阶段在4.30V~3.80V电位区间以及4.30V~2.80V电位区间这两个区间的容量变化量比值qre2/qre1和锂镍混排率xNi具有线性关系。本发明通过测定一组三元正极材料标准样品的容量变化量比值#imgabs0#并建立其与混排率xNi,0‑n之间的线性标准曲线,同时测定三元正极材料待测样品的容量变化量比值#imgabs1#根据线性标准曲线计算三元正极材料待测样品的锂镍混排率xNi,1‑n。与常规的XRD测试方法相比,具有设备简单,操作方便、实验数据处理方便以及可实现高通量测试的优势。

    一种回转窑的石墨润滑装置

    公开(公告)号:CN111397363B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202010374925.8

    申请日:2020-05-07

    Inventor: 佘秋勇

    Abstract: 本发明涉及一种回转窑的石墨润滑装置,具有托轮座和托轮;托轮转动设置在托轮座上;还具有安装支架;所述安装支架包括支撑部,支撑部与托轮座固定连接,支撑部上固定设有盒体,盒体上设有贯通腔;所述石墨块滑动设置在盒体的贯通腔内;所述盒体内设有压在石墨块的上端,驱使石墨块的下端从盒体伸出并始终紧贴托轮的圆周面的配重球。本发明通过石墨块及压紧组件的作用,使得石墨块获得持久压紧力,并润滑托轮表面。本发明还具有结构简单,维护方便和故障率低等特点。

    一种硅氧负极材料及其制备方法
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118919668A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410605626.9

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 一种硅氧负极材料及其制备方法,该硅氧负极材料包括硅氧负极材料基体和包覆于硅氧负极材料基体表面的无定形碳相,硅氧负极材料基体包括:硅氧化物相、多个纳米级合金相颗粒以及纳米级硅相,其中,硅氧化物相作为母体相,多个纳米级合金相颗粒分散于硅氧化物相中,纳米级硅相呈网状分布于硅氧化物相并包裹每个纳米级合金相颗粒,无定形碳相具有多个孔隙结构。本申请将硅相与合金相纳米级耦合并弥散分布于硅氧化物相中,提高了硅氧负极材料的首次库伦效率,缓解了硅氧负极材料在电池循环过程中的体积膨胀效应,改善了容量保持率、离子传输性能和结构稳定性。

    正极材料及其制备方法和电池
    88.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118270859A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202311506869.9

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本申请提出一种正极材料及其制备方法和电池。制备方法包括:将有机锂源、有机锰源、有机镍源、金属化合物、藻酸丙二酯和去离子水进行搅拌反应,直至形成胶状物一次煅烧,得到前驱体;将有机磷源加入到氧化胺水溶液中,得到混合溶液;将前驱体加入到混合溶液中,加入阳离子溶液;二次煅烧,得到正极材料。本申请制备的正极材料包括主体材料和包覆层,主体材料物相纯度较高,消除了Li0.4Ni1.6O2、Ni6MnO8杂相。包覆层由金属复合磷酸盐(LiPO4·QPO4)和碳复合而成,能有效抑制电解液的侵蚀,减少副反应,抑制氧气的释放,稳定晶体结构,提高电导率,从而能提升电池的电化学性能。

    一种双层包覆的锂离子正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118231621A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410366762.7

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种双层包覆的锂离子正极材料及其制备方法和应用,涉及锂电池技术领域。该双层包覆的锂离子正极材料由内至外依次包括质量比为100:0.05~5:0.02~3的正极活性物质、离子传输包覆层和间隙状惰性物质包覆层,离子传输包覆层的成分包括第一组分和第二组分,第一组分中包括Li2CO3、Li2O中的至少一种,第二组分为含锂金属化合物;间隙状惰性物质包覆层为非Al金属氧化物和含Al化合物中的至少一种。其中,间隙状惰性物质包覆层能够在循环过程中起到保护材料表面的作用,同时由于其间隙的状态,不会阻止锂离子的传输,使材料阻抗不会产生明显增加,并且材料表面离子溶出显著降低,正极材料的性能显著提升。

Patent Agency Ranking