一种普鲁士蓝类正极材料及其制备方法、电池

    公开(公告)号:CN117457902B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202311785188.0

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种普鲁士蓝类正极材料及其制备方法、电池。普鲁士蓝类正极材料包括核芯材料和包覆在核芯材料至少部分表面的包覆层:包覆层包括聚硅氧烷、乙基硅油、甲基苯基硅油、含腊硅油、含氰硅油、磷酸酯类表面活性剂中的一种或多种;其中,普鲁士蓝类正极材料呈类单晶形貌,且包覆层与核芯材料的质量比为(0.005‑0.05):1。本发明通过增设疏水性的包覆层,增大材料与水之间的接触角,减少材料表面水分吸附;同时包覆层打断表面吸附水向内部结晶水的转换过程,从而使普鲁士蓝类复合材料不仅具有低含水值,且能够防止其在使用过程中进行二次吸水,使其达到在‑20℃露点下暴露吸水72h水分增长值不超过600ppm。

    一种普鲁士蓝类正极材料及其制备方法、电池

    公开(公告)号:CN117457902A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311785188.0

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种普鲁士蓝类正极材料及其制备方法、电池。普鲁士蓝类正极材料包括核芯材料和包覆在核芯材料至少部分表面的包覆层:包覆层包括聚硅氧烷、乙基硅油、甲基苯基硅油、含腊硅油、含氰硅油、磷酸酯类表面活性剂中的一种或多种;其中,普鲁士蓝类正极材料呈类单晶形貌,且包覆层与核芯材料的质量比为(0.005‑0.05):1。本发明通过增设疏水性的包覆层,增大材料与水之间的接触角,减少材料表面水分吸附;同时包覆层打断表面吸附水向内部结晶水的转换过程,从而使普鲁士蓝类复合材料不仅具有低含水值,且能够防止其在使用过程中进行二次吸水,使其达到在‑20℃露点下暴露吸水72h水分增长值不超过600ppm。

    钠离子电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117199342A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311466581.3

    申请日:2023-11-07

    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。该钠离子电池正极材料的化学通式为:Na1+mNiaMnbFecXdLeO2‑nFn,X选自Cu、Ca、Ti、Zn、Sr、Y、B、Ce、Ba、W和Al元素中的至少一种;L选自Li、Co、Mg、Sn、Nb、Sb、V、Si、La、Ce、Bi、Zr、Rb、Cs、Mo和Sc元素中的至少一种。通过选用特定的掺杂元素,得到回弹系数大于或等于35%的钠离子电池正极材料,降低了该正极材料的内部应力,从而完全或部分解决了钠离子电池正极材料在充放电过程中正极材料颗粒更容易发生开裂的问题。该正极材料充放电过程中不易开裂,从而提升容量和循环性能。

    一种正极材料及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN117080416A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311329049.7

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法、锂离子电池。正极材料自内而外依次为核层、中间层和壳层;核层包括Li、Ni、第一掺杂元素L组成的氧化物;中间层包括Li、Ni、第一掺杂元素L、第二掺杂元素Q组成的氧化物;壳层包括第一掺杂元素L、第二掺杂元素Q组成的氧化物;且壳层中的第一掺杂元素L由核层的第一掺杂元素L向正极材料本体外表面发生扩散反应得到;壳层中的第二掺杂元素Q是由中间层中的第二掺杂元素Q向正极材料本体外表面发生扩散反应得到;本发明通过在烧结锂化过程中,将核层与中间层中的掺杂元素扩散到壳层,从微观和纳米结构设计的角度可以同时获得高比容量、高能量密度和长循环寿命的正极材料。

    一种正极材料及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN117080416B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311329049.7

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法、锂离子电池。正极材料自内而外依次为核层、中间层和壳层;核层包括Li、Ni、第一掺杂元素L组成的氧化物;中间层包括Li、Ni、第一掺杂元素L、第二掺杂元素Q组成的氧化物;壳层包括第一掺杂元素L、第二掺杂元素Q组成的氧化物;且壳层中的第一掺杂元素L由核层的第一掺杂元素L向正极材料本体外表面发生扩散反应得到;壳层中的第二掺杂元素Q是由中间层中的第二掺杂元素Q向正极材料本体外表面发生扩散反应得到;本发明通过在烧结锂化过程中,将核层与中间层中的掺杂元素扩散到壳层,从微观和纳米结构设计的角度可以同时获得高比容量、高能量密度和长循环寿命的正极材料。

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