制备锂二次电池用正极活性材料前体和正极活性材料的方法

    公开(公告)号:CN109843810B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201880003900.8

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明提供一种通过使用间歇式反应器制备锂二次电池用正极活性材料前体的方法和使用所述前体制备正极活性材料的方法,所述制备锂二次电池用正极活性材料前体的方法包括如下步骤:1)在将包含过渡金属阳离子的含过渡金属的溶液、碱性水溶液和含铵离子的溶液连续添加到间歇式反应器的同时形成正极活性材料前体粒子;2)当所述间歇式反应器满时停止添加所述溶液,并使形成的所述正极活性材料前体粒子沉降;3)将所述正极活性材料前体粒子沉降之后形成的上清液排放至外部;4)通过添加所述含铵离子的溶液将在排放所述上清液时降低了的pH调节至10~12;以及5)在再次将所述包含过渡金属阳离子的含过渡金属的溶液、所述碱性水溶液和所述含铵离子的溶液连续添加到所述间歇式反应器的同时使所述正极活性材料前体粒子生长。

    二次电池用正极和包含其的二次电池

    公开(公告)号:CN112055900A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201980029304.1

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种二次电池用正极,所述二次电池用正极包含正极活性材料层,所述正极活性材料层包含:正极活性材料,所述正极活性材料包含锂过渡金属氧化物,所述锂过渡金属氧化物含有镍、钴和锰,并且在全部过渡金属中镍的原子比为80atm%以上;和金属氧化物,所述金属氧化物包含与锂的结合电位为0.5V至4V的金属元素,并且本发明涉及一种包含所述二次电池用正极的二次电池。

    制备正极活性材料的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110809563A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201880044281.7

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明提供了一种制备正极活性材料的方法,所述方法包括如下步骤:通过将包含锂原料和镍-锰-钴前体的反应混合物添加到第一坩埚并在500℃至800℃的温度下进行一次热处理来形成预煅烧混合物;以及在从所述第一坩埚排出所述预煅烧混合物之后,将所述预煅烧混合物添加到第二坩埚并在700℃至1,000℃的温度下进行二次热处理,以形成锂镍锰钴类正极活性材料,其中所述一次热处理之后形成的所述预煅烧混合物的体积是添加到所述第一坩埚的所述反应混合物的体积的20%至50%。

    正极活性材料及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117063310A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202280022872.0

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种正极活性材料及其制备方法,该正极活性材料能够实现具有优异的初始充放电效率、寿命特性和热稳定性的锂二次电池,其中本发明的正极活性材料包含:核部,所述核部包含其中Ni在全部过渡金属中的摩尔比为80摩尔%以上的锂过渡金属氧化物;和层状结构的壳部,所述壳部形成在核部上并且包含其中Mn在全部过渡金属中的摩尔比为30摩尔%以上的锂过渡金属氧化物,并且所述正极活性材料满足本说明书中描述的公式1。

    正极活性材料、包含其的正极和锂二次电池

    公开(公告)号:CN116941071A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202280017914.1

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明涉及:正极活性材料,其中相对于正极活性材料粒子的截面中的全部晶粒,由如下公式1表示的晶粒长轴取向度DoA为0.5至1、并且由通过电子背散射衍射(EBSD)分析获得的晶粒的晶格的c轴旋转向量Rc和所述晶粒的位置单位向量P'的向量积值表示的晶粒c轴取向度为0.5至1的晶粒A的比例为25%至80%;以及包含所述正极活性材料的正极和锂二次电池。

    用于制备锂二次电池用正极活性材料前体的方法

    公开(公告)号:CN110139834B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201880005580.X

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明提供了制备锂二次电池用正极活性材料前体的方法、使用通过使用上述方法制备的正极活性材料前体制备锂二次电池用正极活性材料的方法以及包含所述正极活性材料的锂二次电池用正极和锂二次电池。所述方法使用分批式反应器,并进行控制,使得反应溶液的输入量和反应器中的pH满足特定条件,从而能够得到具有均匀粒度和优异表面特性的正极活性材料前体,并能够显著增加正极活性材料前体的生产率。

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