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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: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:CN117352706A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311638629.4
申请日:2023-12-04
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,正极材料包括内核、包覆层和混相层,内核包括:Li、Ni、Mn和掺杂元素Q的氧化物;包覆层包括包覆元素R,包覆层包覆内核至少部分表面;混相层包括:Li、Ni、Mn和掺杂元素Q、包覆元素R的氧化物,混相层是由水洗处理和包覆元素R向内核渗透在内核近表面形成的结构。本发明的正极材料的混相层由水洗处理和包覆元素R向内核渗透共同作用而在内核近表面形成,混相层中具有少量氧空位并诱导结构发生重排,导致颗粒表面发生相变,由层状相转变为尖晶石相,使得表面结构更加稳定。
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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
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公开(公告)号:CN116504939A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310453333.9
申请日:2023-04-21
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种正极活性材料及其制备方法和应用,所述正极活性材料包括内核和包覆在所述内核至少部分表面的包覆层,其中,所述内核包括三元正极材料,所述包覆层包括式1所示的金属硼化物。该正极活性材料的特殊组成以及结构有利于改善锂离子电池的倍率性能、循环性能以及能量密度。
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公开(公告)号:CN110931797A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911251189.0
申请日:2019-12-09
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有复合包覆层的高镍正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将高镍正极材料和纳米包覆材料混合均匀,在预热的马弗炉中氧气气氛下进行高温烧结,冷却,破碎及过筛,得到纳米材料包覆的高镍正极材料;(2)将纳米材料包覆的高镍正极材料加入溶有可溶性锂化合物的去离子水中,搅拌均匀,缓慢加入可溶性磷酸盐,搅拌均匀,真空抽滤,再经窑炉烘干返烧,冷却,破碎,过筛后得具有复合包覆层的高镍正极材料。本发明通过干法及湿法包覆实现了纳米材料及磷酸盐的多层均匀包覆,所制备的正极材料具有循环性能好及热稳定性好等优点,制备工艺简单,可用于工业化大批量生产,在锂离子电池生产中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110010879A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910309813.1
申请日:2019-04-17
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有均匀包覆层的高镍正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)在容器中加入有机溶剂和含磷酸根的酸性化合物,搅拌均匀,得混合液a;(2)将高镍正极活性材料加入到所述混合液a中,搅拌均匀,得混合液b;(3)将所述混合液b真空抽滤或离心,无水乙醇冲洗,抽干,烘箱干燥,得干燥物料;(4)将所述干燥物料置于匣钵中,在预热的马弗炉氧气气氛下进行高温烧结,冷却,破碎,过筛,得具有均匀包覆层的高镍正极材料。本发明利用高镍正极材料表面会残余氢氧化锂与碳酸锂的特征,通过在非水溶液中加入含磷酸根的酸性化合物与之反应均匀包覆磷酸锂化合物,制备各项性能优异的磷酸锂包覆高镍正极材料。
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公开(公告)号:CN109713297A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811604074.0
申请日:2018-12-26
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种一次颗粒定向排列的高镍正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)在混合釜中加入高镍正极材料前驱体,锂源,能降低高镍正极材料层状结构003晶面表面能的掺杂物,搅拌,混合均匀,得混合物;(2)将步骤(1)所述混合物放入马弗炉中进行烧结,保温,冷却,过筛,得到一次颗粒定向排列的高镍正极材料,所述一次颗粒定向排列的高镍正极材料的分子式为LiNixMyO2,其中0.5≤x<1,0<y<0.5,x+y=1,M为一种或一种以上的金属元素。本发明通过选择能降低晶体特定晶面表面能的掺杂物的方式控制一次颗粒晶体的生长取向与形状,从而得到内部一次颗粒呈辐射状排列定向生长的具有长循环、高安全性能的高镍正极材料二次颗粒。
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公开(公告)号:CN108054354A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711238560.0
申请日:2017-11-30
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M2220/20
Abstract: 本发明公开了一种定向排列高镍三元正极材料及其制备方法。本所述三元正极材料化学式为LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中,0<x≤0.20,0<y≤0.30;所述三元正极材料由微米级短棒状一次颗粒通过放射状定向排列堆积而成的球形二次颗粒。本发明通过控制材料前驱体合成工艺,将前驱体与锂源混合烧结后制得高镍正极材料基材,水洗包覆后再进行二次烧结得到定向排列高镍正极材料;本发明方法制得的高镍正极材料长循环性能及倍率性能优异,同时表面包覆可以有效降低高镍正极材料的残余锂,提高材料的安全性能。
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公开(公告)号:CN118380561A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410486920.2
申请日:2024-04-22
Applicant: 宁波容百新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种锂复合金属氧化物及其制备方法、锂离子电池,涉及锂电正极材料领域。锂复合金属氧化物包括内核、包覆在内核表面的掺锶钴酸锂包覆层;内核为单晶一次颗粒堆积形成的二次颗粒;掺锶钴酸锂包覆层中的掺锶钴酸锂在内核的表面呈岛状均匀分布。掺锶型钴酸锂包覆层降低了电池充放电过程中正极材料表面氧化镍的形成,避免微裂纹产生,同时提高结构稳定性,不仅可以在后续水洗时保护表面结构,避免过多岩盐相生成,而且可以避免高温下钴溶出,此外,还改善了首次效率和循环性能,降低了初始DCR和循环DCR增长。
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