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公开(公告)号:CN108511724B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810304984.0
申请日:2018-04-04
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B25/45
Abstract: 本发明公开了一种溶胶凝胶辅助超临界CO2干燥制备正极材料LiMn1‑xFexPO4(0﹤x≤0.5)的方法,利用络合剂与金属离子络合的方式形成透明溶胶,再通过控制反应过程的参数温度、压力等利用超临界CO2干燥法控制产品微粒的粒径,能得到尺寸均匀、形貌规则的颗粒,进而提高材料的电化学性能。电化学分析测试正极材料LiMn1‑xFexPO4具有较高的理论容量,0.5C倍率下放电容量达到132mAh/g,经过100次循环后容量保持率为89.78%,具有较好的循环稳定性。本发明方法具有工艺制备方法简单、易于实现而且快速高效的特点,可以避免物料在干燥过程中的收缩和碎裂,从而保持物料原有的结构与状态,提高生产效率和节省材料生产成本。且工艺条件容易实现,能量消耗低。
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公开(公告)号:CN115312858A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210864022.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 广州大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种用于锂离子电池的阻燃型电解液,属于锂离子电池技术领域,所述阻燃型电解液按质量百分比计,包括锂盐1%‑15%、有机溶剂75%‑90%和磷酸酯阻燃剂3%‑10%,所述磷酸酯阻燃剂具有如摘要附图所示的结构式;本发明所述磷酸酯阻燃剂能够在不影响电解液电导率、相容性、粘度、电池循环性能等情况下,改善了电解液的热稳定性,有利于提高锂离子电池的循环性能和安全性。
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公开(公告)号:CN113800574B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110895346.2
申请日:2021-08-05
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,公开了一种镍锰铁铝锂正极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将镍盐、锰盐配置为金属盐溶液A;以草酸作为沉淀剂,与络合剂配置为混合溶液B;(2)将所述金属盐溶液A加入至混合溶液B中,加热并搅拌,形成乳浊液;再经陈化、过滤、洗涤、干燥,制得草酸镍锰前驱体;(3)在所述草酸镍锰前驱体中添加铁源,一次煅烧;再添加铝源,二次煅烧;最后添加锂源,三次煅烧,得到镍锰铁铝锂正极材料。所述镍锰铁铝锂正极材料具有较高的理论容量,在0.1C倍率下放电容量在190‑195mAh/g之间,经过100次循环后容量保持率仍有约85%,具有较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113800574A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110895346.2
申请日:2021-08-05
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,公开了一种镍锰铁铝锂正极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将镍盐、锰盐配置为金属盐溶液A;以草酸作为沉淀剂,与络合剂配置为混合溶液B;(2)将所述金属盐溶液A加入至混合溶液B中,加热并搅拌,形成乳浊液;再经陈化、过滤、洗涤、干燥,制得草酸镍锰前驱体;(3)在所述草酸镍锰前驱体中添加铁源,一次煅烧;再添加铝源,二次煅烧;最后添加锂源,三次煅烧,得到镍锰铁铝锂正极材料。所述镍锰铁铝锂正极材料具有较高的理论容量,在0.1C倍率下放电容量在190‑195mAh/g之间,经过100次循环后容量保持率仍有约85%,具有较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109524644A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811316413.5
申请日:2018-11-06
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/136 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种LiMn1-xMgxPO4/C正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)在惰性气体氛围下,将磷酸或者磷酸盐溶液B缓慢滴入锂盐溶液A内并不断搅拌得到悬浮液C;(2)将锰盐、镁盐混合溶液D缓慢倒入所述的悬浮液C内,搅拌分散均匀后,微波反应冷却后,离心、洗涤、真空干燥、研磨得到磷酸锰镁锂前驱体粉末,(3)将所述磷酸锰镁锂前驱体粉末和碳源球磨混合均匀,于惰性气体氛围下焙烧,然后研磨得到LiMn1-xMgxPO4/C正极材料,其中x=0.01-0.15。本发明的方法工艺简单,时间短,成本低,制备得到的LiMn1-xMgxPO4/C正极材料形貌可控,纯度高,分散性好,LiMn1-xMgxPO4/C于高倍率充放电的电化学性能较高,表现出良好的电化学性能,循环稳定性良好。
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公开(公告)号:CN115312858B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210864022.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 广州大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种用于锂离子电池的阻燃型电解液,属于锂离子电池技术领域,所述阻燃型电解液按质量百分比计,包括锂盐1%‑15%、有机溶剂75%‑90%和磷酸酯阻燃剂3%‑10%,所述磷酸酯阻燃剂具有如摘要附图所示的结构式;本发明所述磷酸酯阻燃剂能够在不影响电解液电导率、相容性、粘度、电池循环性能等情况下,改善了电解液的热稳定性,有利于提高锂离子电池的循环性能和安全性。
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公开(公告)号:CN108511724A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810304984.0
申请日:2018-04-04
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B25/45
Abstract: 本发明公开了一种溶胶凝胶辅助超临界CO2干燥制备正极材料LiMn1-xFexPO4(0﹤x≤0.5)的方法,利用络合剂与金属离子络合的方式形成透明溶胶,再通过控制反应过程的参数温度、压力等利用超临界CO2干燥法控制产品微粒的粒径,能得到尺寸均匀、形貌规则的颗粒,进而提高材料的电化学性能。电化学分析测试正极材料LiMn1-xFexPO4具有较高的理论容量,0.5C倍率下放电容量达到132mAh/g,经过100次循环后容量保持率为89.78%,具有较好的循环稳定性。本发明方法具有工艺制备方法简单、易于实现而且快速高效的特点,可以避免物料在干燥过程中的收缩和碎裂,从而保持物料原有的结构与状态,提高生产效率和节省材料生产成本。且工艺条件容易实现,能量消耗低。
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公开(公告)号:CN111193010B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010016034.5
申请日:2020-01-06
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/42 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂电池复合材料,所述锂电池复合材料包括固态电解质和作为阴极的涂覆在所述固态电解质表面的金属混合熔融物涂层,所述金属混合熔融物涂层为金属锂、金属锌和氧化锂的混合熔融物。本发明的锂电池复合材料通过将金属锂、金属锌和氧化锂形成混合熔融物之后涂覆在固态电解质表面形成涂层,降低了阴极材料与固态电解质接触面之间的比表面积差值,使得本发明的锂电池复合材料具有更小的阻抗和导电率,充放电性能更好。
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公开(公告)号:CN113611862A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110869214.2
申请日:2021-07-29
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种铌酸锂包覆正极材料制备方法、铌酸锂包覆正极材料和应用,涉及电池材料技术领域,本发明提供的铌酸锂包覆正极材料的制备方法通过将正极材料分散在调节剂溶液中,使得调节剂均匀吸附于正极材料表面,再通过调节剂的正电性将铌酸铵草酸盐水合物均匀吸附到正极材料表面,后续通过与锂源混合煅烧,制备得到铌酸锂均匀包覆于正极材料表面形成均匀致密铌酸锂层的铌酸锂包覆正极材料,从而实现通过采用调节剂的加入制备得到铌酸锂均匀致密包覆于正极材料表面的铌酸锂包覆正极材料。
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公开(公告)号:CN111193010A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010016034.5
申请日:2020-01-06
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/42 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂电池复合材料,所述锂电池复合材料包括固态电解质和作为阴极的涂覆在所述固态电解质表面的金属混合熔融物涂层,所述金属混合熔融物涂层为金属锂、金属锌和氧化锂的混合熔融物。本发明的锂电池复合材料通过将金属锂、金属锌和氧化锂形成混合熔融物之后涂覆在固态电解质表面形成涂层,降低了阴极材料与固态电解质接触面之间的比表面积差值,使得本发明的锂电池复合材料具有更小的阻抗和导电率,充放电性能更好。
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