锂离子电池复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110767899B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911018670.5

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池复合正极材料的制备方法,其包括以下步骤:将金属盐溶液和碱溶液同时打入反应釜中进行共沉淀反应;将反应后的料液溢流至陈化槽中陈化;将陈化后的成品料液打入高温包覆机中进行固液分离,得到干燥的前驱体颗粒;控制所述高温包覆机的旋转速度,使所述前驱体颗粒保持一定的物料分散度;将掺杂包覆液打入所述高温包覆机中反应得到含锂复合正极材料前驱体,所述掺杂包覆液包括锂源及掺杂物质;将所述含锂复合正极材料前驱体输送到回转窑中进行烧结,得到复合正极材料。采用本发明的制备方法,在实现自动化生产的同时,提高了产品的性能。

    钙钛矿型导体材料包覆的三元正极材料及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN111933910A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010790395.5

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 一种钙钛矿型导体材料包覆的三元正极材料及其制备方法、锂离子电池,该方法包括以下步骤:将三元正极材料与钙钛矿型导体材料分别溶解后进行球磨,得到正极材料溶液和包覆材料溶液;混合正极材料溶液和包覆材料溶液,搅拌蒸发后形成糊状物;以及将糊状物进行干燥,然后进行热处理、研磨、过筛,得到钙钛矿型导体材料包覆的三元正极材料。本发明提供的钙钛矿型导体材料包覆的三元正极材料的制备方法工艺简单可行,实践性和通用性强,适合大规模生产,制备合成后的材料包覆层能有效地提高了锂离子传输速度,同时有效降低了锂离子在电级/电解液界面的转移电阻,抑制了金属离子的溶解。

    锂离子电池正极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112838208B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202110026934.2

    申请日:2021-01-09

    Abstract: 本申请提供一种锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将基体与去离子水在恒温水浴条件下混合;通入共轭酸碱对溶液,调节pH值;通入金属盐溶液和碱液,调节pH值;进行固液分离,得到包覆有反应沉淀物的基体;将所述包覆有反应沉淀物的基体进行热处理,得到所述锂离子电池正极材料。本申请还提供一种锂离子电池正极材料及电化学电池。本申请提供的锂离子电池正极材料的制备方法、锂离子电池正极材料及电化学电池,该方法操作简单、安全、成本较低,且制得的锂离子电池正极材料及电化学电池稳定性较好,克服了现有技术工艺复杂、包覆不均匀、产品稳定性差的不足。

    大晶粒聚集体三元正极材料、其制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN113716625A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111026877.4

    申请日:2021-09-02

    Abstract: 本申请提供了一种大晶粒聚集体三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐、钴盐和锰盐配制成混合溶液;在所述混合溶液中加入沉淀剂和配合剂,调节所述混合溶液的pH为10.5~12,沉淀后得到前躯体A;将所述前驱体A和锂盐进行球磨混合,得到前驱体B;在空气或氧气气氛下烧结所述前驱体B,所述烧结包括以5~15℃/min的速度升温至400~800℃,恒温烧结1‑6h,然后以1~10℃/min的速度升温至900~980℃,恒温烧结8‑10h,冷却后得到所述大晶粒聚集体三元正极材料。本申请提供的大晶粒聚集体三元正极材料具有类单晶形貌,具有优秀的充放电性能、循环性能和存储性能。本申请还提供一种大晶粒聚集体三元正极材料及锂离子电池。

    一种低温型磷酸盐材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118954458A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202311529011.4

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本公开提供一种低温型磷酸盐材料及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该制备方法包括将锂源、金属源、磷酸和水混合,得到浆料,对浆料进行水热反应,得到反应料;将反应料和碳源混合后,得到粒径为0.6~1.5μm的大粒径前驱体和粒径为50~500nm的小粒径前驱体。将大粒径前驱体和小粒径前驱体混合后,烧结得到低温型磷酸盐材料,磷酸盐材料的成分为LiMPO4/C,其中,M选自铁、锰、镍、钴和钒中一种或多种。通过优化液相法的制备工艺,制备得到不同粒径的前驱体。通过掺杂不同粒径的液相前驱体颗粒,然后烧结得到低温型磷酸盐材料,工序简单,实现了更好的低温倍率性能。

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