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公开(公告)号:CN115036493B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202210866765.8
申请日:2022-07-22
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种正极材料用复合包覆剂、一种高镍单晶正极材料和电池。本发明提供了一种正极材料用复合包覆剂,包括第一包覆剂、第二包覆剂和第三包覆剂;所述第一包覆剂为第一包覆元素的氢氧化物、氧化物、硫化物、硝酸盐或碳酸盐;所述第二包覆剂为第二包覆元素的氢氧化物、氧化物、硫化物、硝酸盐或碳酸盐;所述第三包覆剂为第三包覆元素的氢氧化物、氧化物、硫化物、硝酸盐或碳酸盐。本发明中的复合包覆剂采用不同元素复合在正极材料表面,减少了正极材料中Li的过度析出因而降低了残碱的形成,缓解正极材料表面微裂纹的产生,保护正极材料不与电解液直接接触,包覆后的正极材料残锂及软包电池产气率会降低,提高了材料的安全性及稳定性,生成的包覆元素氧化物的热稳定性及对电解液的保护提升了材料循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116375106B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310345963.4
申请日:2023-03-31
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种正极材料前驱体及其制备方法、应用。正极材料前驱体包括式1所示的化合物;NiaCobMncAldOn式1;其中,0<a≤0.98,0≤b≤0.98,0≤c≤0.98,0≤d≤0.2,0.5≤n≤1.5,且b、c以及d中的至少两者不同时为零;氧化镍在正极前驱体中的质量分数为WNixOy,50%*a*MNixOy/M总≤WNixOy<100%*a*MNixOy/M总;单质Ni在正极材料前驱体中的质量分数为WNi,0<WNi≤50%*a*MNi/M总,该正极材料前驱体特殊的组成有利于制备得到阳离子混排率低的正极材料。
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公开(公告)号:CN118431460B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410880091.6
申请日:2024-07-02
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及高镍正极材料及其制备方法和应用,其中,高镍正极材料的物相包括层状相和岩盐相,层状相的空间群为R‑3m,岩盐相的空间群为Fm‑3m,岩盐相分布于高镍正极材料的体相结构和表面结构中,岩盐相在高镍正极材料中的质量分数为3%‑23%,且岩盐相中存在锂空位缺陷。本发明的高镍正极材料能够具有高的比容量,同时具有优异的循环性能和较低的成本。
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公开(公告)号:CN118825227A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410808887.0
申请日:2024-06-20
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种三元正极材料前驱体及其制备方法和应用。所述前驱体具有核壳结构,所述核壳结构包括内核、第一包覆层、第二包覆层;所述内核的至少部分外表面设置有所述第一包覆层;所述第一包覆层的至少部分外表面设置有所述第二包覆层;所述内核的孔隙率K1、所述第一包覆层的孔隙率K2、所述第二包覆层的孔隙率K3满足如下关系:2<K1/K2<30;1<K3/K2<20。
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公开(公告)号:CN114927669B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210673589.6
申请日:2022-06-13
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种三元正极材料的制备方法,包括:将高镍正极材料和添加剂进行加热,得到三元正极材料;所述添加剂为有机酸。本发明通过气体反应包覆的方式,得到自由锂低,同时表面具有包覆层的三元正极材料,成本较低。本发明还提供了一种三元正极材料。
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公开(公告)号:CN117727910A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410044389.3
申请日:2024-01-11
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本申请涉及二次电池技术领域,特别涉及一种正极材料及其制备方法、锂离子电池。该正极材的形貌为二次颗粒,二次颗粒由多个一次颗粒团聚而成,正极材料的孔隙率K为1%≤K≤12%;其中,正极材料的孔隙包括介孔,介孔的直径D为50nm≤D≤250nm,介孔的体积与正极材料中全部孔隙的体积之和的比值为30%‑85%。适量的孔隙有利于充放电过程中锂离子的脱出和嵌入,缓减充放电过程中的晶格应力积累导致的体积变化,提高倍率性能,此外,正极材料中具有适量的介孔,既能保证锂离子的快速传输,有利于综合提高材料的倍率性能和稳定性,又具有合适的比表面积和结构稳定性。
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公开(公告)号:CN117117174B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311390637.1
申请日:2023-10-25
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/054 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。所述钠离子电池正极材料的化学通式为NaaNibFecMndMeAfO2,其中,元素M和元素A为掺杂元素,元素M的M‑O的键能大于500kJ/mol,元素A的离子半径大于或等于0.06nm,且元素A的价态≥+3价,所述钠离子电池正极材料的XRD图谱在42.5°~43.5°无杂相衍射峰。元素M掺杂在间隙原子的位置,实现对氧的束缚,可在脱钠状态下限制氧的释放;元素A可优先在过渡金属位替代过渡金属,起到支撑作用,从而改善钠离子电池正极材料的在循环过程中出现的产气问题。
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公开(公告)号:CN115043443B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210912244.1
申请日:2022-07-29
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供了一种低成本高镍三元正极材料,成分通式为LiNixCoyA1‑x‑yO2式I;式I中,0.6≤x≤1,0≤y≤0.4;A选自Mn、Al、Ta、Ti、Nb、Ge、Y、Nb、W、Zr、B、Ce、Ca、Sr中的至少一种元素;所述低成本高镍三元正极材料的7天热测产气<15%,Li2CO3含量<2000ppm,LiOH含量<5000ppm。本发明将前驱体先采用回转窑进行脱水,脱水完成后与粗粉氢氧化锂混合,再进行脱水,保证脱水完全,获得的正极材料循环、产气等综合性能良好。本发明还提供了一种低成本高镍三元正极材料的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN115520912B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202211318671.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种复合前驱体及其制备方法、正极材料及其制备方法。该复合前驱体的通式为Li(NixCoyMn1‑x‑y)(M/R)O2,其中,0.8≤x≤0.98;0.00≤y≤0.20,M包括Zr、Cr和Zn中的至少一种,R包括F、Al、La和Ru中的至少一种;复合前驱体包括内核和设于内核表面的非连续性的颗粒层,颗粒层中含有R,内核中含有M和R。应用该复合前驱体制备的正极材料的结构稳定性、循环性能、倍率性能和安全性均得到提升。
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公开(公告)号:CN117577831A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311781643.X
申请日:2023-12-22
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/58 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B25/45 , C01B32/15 , C01B33/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法、钠离子电池。正极材料包括:核层,核层的成分式为:NayAxFe3‑x(PO4)z(P2O7)6‑z;第一包覆层,第一包覆层包裹于核层的至少部分表面,第一包覆层包括含有C的化合物;第二包覆层,第二包覆层包裹于第二包覆层的至少部分表面;掺杂元素A包括Zn、Co、Cu、Mg、Ti、Zr、Al、V、Cr、Nb中的至少一种,且掺杂元素A在正极材料的含量范围在0.01‑0.1之间。本发明提供一种正极材料及其制备方法、钠离子电池,制备流程简单、原料绿色、成本低廉,且制得的正极材料具有更好的导电性、高比容量和更长的循环寿命,从而提高其循环倍率和稳定性。
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