磷酸铁锂的制备方法、正极片及电池

    公开(公告)号:CN115043386A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210715412.8

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本申请提供了一种磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤:向磷酸铁锂前驱体颗粒中加入液体石蜡和聚氯乙烯溶液,混合后得到烧结前驱体;烧结所述烧结前驱体;将烧结后的所述烧结前驱体自然冷却至室温并进行破碎,得到粉末状的磷酸铁锂。通过PVC溶液和液体石蜡对磷酸铁锂前驱体进行处理,减少前驱体颗粒之间的空隙,提高了磷酸铁锂的压实密度,另外无需对得到的磷酸铁锂进行后续的增粒径和减少碳包覆处理,利于简化制备工艺。本申请还提供了一种正极片和一种电池。

    一种高压实正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118145613A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211566249.X

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本公开提供一种高压实正极材料及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该制备方法包括:按照固相法制备得到固相大颗粒,按照液相法制得得到液相小颗粒,对固相大颗粒和液相小颗粒进行混合,得到高压实正极材料,其中,固相大颗粒和液相小颗粒的成分为磷酸铁锂、磷酸锰锂和磷酸铁锰锂中的一种或多种,且固相大颗粒的粒径大于所述小颗粒。固相大颗粒的放电容量稳定,液相小颗粒的倍率及循环性能优异,固相大颗粒作为高压实框架颗粒实现液相小颗粒混入,得到具有良好的高温循环性能的产品。

    磷酸铁锂的制备方法、正极片及电池

    公开(公告)号:CN115043386B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210715412.8

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本申请提供了一种磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤:向磷酸铁锂前驱体颗粒中加入液体石蜡和聚氯乙烯溶液,混合后得到烧结前驱体;烧结所述烧结前驱体;将烧结后的所述烧结前驱体自然冷却至室温并进行破碎,得到粉末状的磷酸铁锂。通过PVC溶液和液体石蜡对磷酸铁锂前驱体进行处理,减少前驱体颗粒之间的空隙,提高了磷酸铁锂的压实密度,另外无需对得到的磷酸铁锂进行后续的增粒径和减少碳包覆处理,利于简化制备工艺。本申请还提供了一种正极片和一种电池。

    一种超低温磷酸类正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118156491A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211566250.2

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本公开提供一种超低温磷酸类正极材料及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该制备方法包括:按照固相法制备得到固相颗粒,所述固相颗粒的粒径为1000~3500nm;按照液相法制得得到液相颗粒,所述液相颗粒的粒径为50~500nm;对所述固相颗粒和所述液相颗粒进行混合,得到超低温磷酸类正极材料,其中,所述固相颗粒和所述液相颗粒的成分均为磷酸铁锂、磷酸锰锂和磷酸铁锰锂中的一种或多种。通过固相法获得粒径较大的固相颗粒,通过液相法获得粒径较小的液相颗粒,对不同粒径的颗粒进行混合,从而调配得到低温性能优良的磷酸类正极材料。

    一种原位复合的磷酸盐正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118156441A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211566225.4

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本公开提供一种原位复合的磷酸盐正极材料及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该制备方法包括:按照固相法制备得到成分为磷酸盐固相颗粒,磷酸盐固相颗中的金属选自铁、锰、镍、钴和钒中一种或多种;将锂源、磷源、金属源和水混合,得到浆料,其中,金属源的金属选自铁、锰、镍、钴和钒中一种或多种;将磷酸盐固相颗粒和浆料混合,得到混合浆料;将混合浆料进行高压反应后,分离得到反应料;在反应料中加入碳源,混合后进行喷雾干燥,得到前驱体;对粉体进行烧结,得到磷酸盐正极材料。通过原位生长的方式将水热法合成的颗粒与磷酸盐固相颗粒进行复合,结合力强,颗粒间的空隙少,产品的真密度和压实更高,整体的低温倍率性能更佳。

    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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