-
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
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。
-
公开(公告)号:CN117747778A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311714359.0
申请日:2023-12-12
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/136 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种正极活性材料及其制备方法和应用,该正极活性材料包括普鲁士蓝类材料和包覆在所述普鲁士蓝类材料至少部分外表面的导电剂层;且满足以下条件:0.001S/m≤α≤18S/m,2m2/g≤β≤165m2/g,5nm≤θ≤50nm;其中,α为所述正极活性材料的电导率,β为所述正极活性材料的比表面积,θ为所述导电剂的粒径。本发明的正极活性材料导电性佳,无论用于干法电极还是湿法极片均无需额外加导电剂,因此可以避免出现导电剂和活性材料接触不良及导电剂分布不均匀的现象,有利于提高组装电池的电性能。
-
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
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。
-
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
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。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。
-
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
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。
-
公开(公告)号:CN116845231A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310715128.5
申请日:2023-06-15
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/58 , H01M10/054 , C01C3/12
Abstract: 本申请公开了一种正极材料及其制备方法,通过提高正极材料的粒径分布,提升正极材料的压实密度,从而提升正极材料的比容量和体积能量密度。该正极材料的颗粒物形貌为带有圆弧状边角的圆角立方体,该正极材料的粒度分布SPAN大于1.3;所述正极材料的分子式为AmM[Q(CN)6]1–y·□y·zH2O;其中,1
-
公开(公告)号:CN116759539A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310703216.3
申请日:2023-06-14
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/136 , H01M4/62 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M10/054 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供了一种二次电池的正极极片及其制备方法、二次电池,用于降低二次电池由于正极极片含水量高而容量难以提升的问题。该二次电池的正极极片,包括集流体和附于所述集流体一侧表面的料体;所述料体含水量小于或等于700ppm;其中,所述料体包括粘结剂和正极材料,所述料体中所述粘结剂的质量百分比为1.5%‑7%;所述粘结剂为,在大于或等于180℃的温度条件下不熔融的耐高温材料。
-
公开(公告)号:CN118970018A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411427923.5
申请日:2024-10-14
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司 , 天津容百斯科兰德科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种正极材料及其制备方法、正极极片、电池以及用电装置。正极材料包括正极活性材料和位于所述正极活性材料至少一部分表面的包覆层,所述正极活性材料包括化学式为LiaFe1‑bMbPO4的材料和C材料,所述包覆层包括化学式为LimFe1‑nM’nPO4‑CN的材料,其中,0.95≤a≤1.1,0.4≤b≤0.9,0.95≤m≤1.1,0.4≤n≤0.9,M和M’独立地包括除Fe以外的其他过渡金属元素。该正极材料具有较高的克容量和较好的循环性能。将该正极材料应用于电池中,可以使电池兼顾较高的能量密度和较好的循环性能。
-
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
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。
-
公开(公告)号:CN116666588A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310701569.X
申请日:2023-06-14
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种低钴的正极材料及其制备方法,以提高正极材料的结构稳定性、倍率性能和循环性能。该正极材料包括内核、包覆内核的第一包覆层、包覆第一包覆层的第二包覆层;内核包括第一金属氧化物,第一包覆层包括第二金属氧化物,第二包覆层为对电解液惰性的钝化层;第一金属氧化物的通式为Liy1[Nia1Mnb1Mc1]O2,其中,0.6≤a1<1.0,0<b1≤0.4,0≤c1≤0.1,a1+b1+c1=1,0.98≤y1≤1.10;第二金属氧化物的通式为αLiy2Coa2Rb2O2·βCo3O4,0.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-