一种前驱体及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117303463A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311276438.8

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本申请公开了一种前驱体及其制备方法,用以避免由于大颗粒前驱体容易裂球导致其参与制备的正极材料电化学性能不佳的问题。该前驱体的分子表达式为:NixCoyMnz(OH)2,所述前驱体为一次颗粒组成的二次颗粒,所述二次颗粒的中位粒径D50≥9μm;其中,0.40≤x≤0.98,0≤y≤0.50,0≤z≤0.50,且x+y+z=1;所述二次颗粒中,表面含裂纹的颗粒数量小于或等于2,所述表面含裂纹的颗粒数量通过拍摄倍率为1.0K的SEM图得到。

    正极材料前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118420005B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410894673.X

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种正极材料前驱体及其制备方法和应用。所述正极材料前驱体呈核壳结构,包括内核、外壳以及位于内核、外壳之间的中间层;其中,内核由第一片状材料堆积构成,第一片状材料由多层一次片状材料层叠构成;中间层由一次片状材料堆积构成;外壳由第二片状材料堆积构成,第二片状材料由多层一次片状材料层叠构成,第二片状材料中一次片状材料的层数小于第一片状材料中一次片状材料的层数;正极材料前驱体的比表面积为10m2/g‑20m2/g。本发明所述的前驱体具有内核和外壳紧实、中间层疏松的独特结构,比表面积大,用于制备正极材料时振实密度和烧结良品率高,用于电池可以实现优异的循环稳定性和倍率性能。

    一种正极材料前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118145720A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410260779.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明提供一种正极材料前驱体及其制备方法和应用。正极材料前驱体的分子式为NixCoyMnz(OH)2;其中,0.40≤x≤0.98,0≤y≤0.50,0≤z≤0.50,且x+y+z=1;正极材料前驱体包括第一颗粒以及第二颗粒;第一颗粒包括第一内核以及设置于第一内核至少部分表面的第一壳层,第一内核的孔隙率小于第一壳层的孔隙率;第二颗粒包括第二内核以及设置于第二内核至少部分表面的第二壳层,第二内核的孔隙率小于第二壳层的孔隙率;第一内核的半径大于第二内核的半径,第一壳层的孔隙率小于第二壳层的孔隙率。该正极材料前驱体特殊的组成以及形貌使得其制备得到的正极材料在应用于电池时,可以提高电池的电化学性能。

    一种三元前驱体的制备方法、装置及前驱体

    公开(公告)号:CN116812991A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310763740.X

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本申请涉及前驱体制备技术领域,特别涉及一种三元前驱体的制备方法、装置及前驱体。该制备方法包括如下步骤:步骤A)、反应溶液在pH1下反应t1时间,以生成预设数量的前驱体晶核;步骤B)、在t2时间内,将反应溶液的pH1降至pH2;步骤C)、反应溶液在pH2下反应t3时间,以得到预设中值粒径的前驱体;其中,pH1与pH2的差值为0.4‑1;至少步骤A)中的反应溶液经过固液分离得到的澄清液回流至步骤C)的反应溶液中,从而使前驱体粒度分布集中度高,形态好,小颗粒的前驱体很少,从而提升正极材料的性能、以及电池的安全性能,且该方法制备的前驱体的颗粒分布均匀、球形度好,振实密度相对较高,产品质量稳定。

    正极材料前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118420005A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410894673.X

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种正极材料前驱体及其制备方法和应用。所述正极材料前驱体呈核壳结构,包括内核、外壳以及位于内核、外壳之间的中间层;其中,内核由第一片状材料堆积构成,第一片状材料由多层一次片状材料层叠构成;中间层由一次片状材料堆积构成;外壳由第二片状材料堆积构成,第二片状材料由多层一次片状材料层叠构成,第二片状材料中一次片状材料的层数小于第一片状材料中一次片状材料的层数;正极材料前驱体的比表面积为10m2/g‑20m2/g。本发明所述的前驱体具有内核和外壳紧实、中间层疏松的独特结构,比表面积大,用于制备正极材料时振实密度和烧结良品率高,用于电池可以实现优异的循环稳定性和倍率性能。

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