一种一次颗粒均一性好的前驱体的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111540898A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010397698.0

    申请日:2020-05-12

    摘要: 本发明提供了一种一次颗粒均一性好的前驱体的制备方法,包括以下步骤:将水、氢氧化钠溶液和氨水溶液在反应釜中混合,得到底液;在搅拌和通入惰性气体条件下,将可溶性盐溶液、氢氧化钠溶液和氨水持续加入到所述底液中,开始反应,反应过程中维持氨值为6~10g/L,pH值为10.6~11.3;反应液至反应釜溢流口时溢流,溢流出的反应液经浓缩后返回至反应釜;待反应粒度至目标值,且固含量为250~400g/L结束反应;将反应后的物料陈化,洗涤,分离,得到具有式Ⅰ通式:NixCoyMnz(OH)2的前驱体。本发明结合连续法和间歇法的特点,在反应结束时,所有颗粒都处在同样生长环境中,保证一次颗粒的均一性。

    一种前驱体及其制备方法
    3.
    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

    IPC分类号: C01G53/00

    摘要: 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。

    一种窄粒度分布小粒径镍钴锰三元前驱体、其制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN115353157A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211144581.7

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: C01G53/00 H01M10/0525

    摘要: 本发明提供了一种窄粒度分布小粒径的镍钴锰三元前驱体,具有式I所示化学式:NixCoyMnz(OH)2式I;所述镍钴锰氢氧化物的松装密度为0.8~1.3g/cm3,振实密度为1.5~2.5g/cm3,比表面积为5~12m2/g,S含量小于1300ppm,Na含量小于110ppm,粒度分布(D90‑D10)/D50≤0.65。本发明制备得到的镍钴锰三元前驱体固含量稳定,粒度分布窄,前驱体结晶性好,并且具有特定的峰强比,颗粒为类球形状,晶须为致密板条状。本发明还提供了一种窄粒度分布小粒径的镍钴锰三元前驱体的制备方法和一种锂离子电池。

    一种高球形三元前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114150378B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111158931.0

    申请日:2021-09-30

    摘要: 本发明公开了一种高球形度三元中小颗粒前驱体及其制备方法,包括以下步骤:配置含有镍钴锰离子的混合盐溶液;在惰性气体保护下,向加有底液的晶种釜中持续加入上述混合盐溶液、烧碱、氨水溶液,并保证反应液的pH为10‑13,经反应得晶种小颗粒;晶种釜通过梯级溢流的方式将晶种小颗粒溢流分散至与其串联或并联的反应釜进行间歇法生产,并控制晶种釜中晶种小颗粒D50的涨幅,待晶种颗粒达到合格粒度后,进行处理得所述的高球形度三元中小颗粒前驱体。本发明的有益效果为:本发明所述的高球形度前驱体的制备方法通过控制减小晶种小颗粒的开机粒度,并且控制前驱体前期的生长速度增大三元前驱体的反应时间,进而增大晶种颗粒间的碰撞次数,从而提高球形度。

    一种细晶须小粒径镍钴锰氢氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115012036A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210606501.9

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: C30B29/10 C30B29/62 C30B7/14

    摘要: 本发明提供了一种细晶须小粒径镍钴锰氢氧化物,所述细晶须小粒径镍钴锰氢氧化物的D50为3.45~3.55μm;晶须细长针状,平均长径比为10~12,振实密度为1.7~2.2g/cm3。本发明中的镍钴锰氢氧化物晶须为细长针状,且长径比为10~12,分散性能好,且粒度更加均匀。本发明还提供了一种细晶须小粒径镍钴锰氢氧化物的制备方法,本发明的主要思路是在前驱体生长过程中通过控制釜内氨浓度以及反应釜进料量、转速以制得细长晶须小粒径镍钴锰氢氧化物。实验结果表明,本发明制备得到的高镍小粒径镍钴锰氢氧化物晶须细长、孔道结构丰富、粒度分布均匀,分散性好无团聚。

    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

    摘要: 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。

    一种窄粒度分布小粒径镍钴锰三元前驱体、其制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN115353157B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202211144581.7

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: H01M10/0525 C01G53/00

    摘要: 本发明提供了一种窄粒度分布小粒径的镍钴锰三元前驱体,具有式I所示化学式:NixCoyMnz(OH)2式I;所述镍钴锰氢氧化物的松装密度为0.8~1.3g/cm3,振实密度为1.5~2.5g/cm3,比表面积为5~12m2/g,S含量小于1300ppm,Na含量小于110ppm,粒度分布(D90‑D10)/D50≤0.65。本发明制备得到的镍钴锰三元前驱体固含量稳定,粒度分布窄,前驱体结晶性好,并且具有特定的峰强比,颗粒为类球形状,晶须为致密板条状。本发明还提供了一种窄粒度分布小粒径的镍钴锰三元前驱体的制备方法和一种锂离子电池。

    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

    摘要: 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。