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公开(公告)号:CN119400824A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411501837.4
申请日:2024-10-25
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种铁基混合聚阴离子材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种铁基混合聚阴离子材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将钠源、铁源、磷源、镍源和碳源混合,制得混合物;(2)将混合物冷冻干燥,烧结,制得铁基混合聚阴离子材料。本发明制得的铁基混合聚阴离子材料,具有准单晶结构,循环性能好。
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公开(公告)号:CN119390019A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411469720.2
申请日:2024-10-21
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01B19/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池领域,具体涉及一种钠离子电池正极材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:S1,将镍源、锰源、碲源和水进行第一混合得到混合溶液,加入沉淀剂、螯合剂进行反应,陈化,第一干燥后,得到前驱体;S2,将所述前驱体、钠源、钙源进行第二混合,第二干燥后压实,烧结后得到钠离子电池正极材料;本发明引入碲元素来调控前驱体微观结构的颗粒形态并实现层内Te‑Ni‑Ni‑Te有序上层结构,调节配体能级结构并抑制晶格氧损失;加入钙元素来维持钠层中阳离子含量,缓解钠提取过程中O2‑‑O2‑排斥,使得制得的钠离子电池正极材料能够维持纯P2型结构,具备优异的容量性能与循环性能。
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公开(公告)号:CN119812309A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510015816.X
申请日:2025-01-06
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/054 , C30B29/22 , C30B1/10 , C30B1/02
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体涉及一种单晶形貌的钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。所述单晶形貌的钠离子电池正极材料,其包括化学式为NawNixFeyMn1‑x‑y‑z‑aBzBiaO2的材料,其中,w≤0.75,0<x<0.25,0<y<0.3,0<z<0.05,0<a<0.05。本发明采用B、Bi元素进行共掺杂改性,可以使制得的正极材料具有单晶形貌,避免了由于晶界破碎导致的性能劣化问题,从而使得本发明制得的具有单晶形貌的钠电三元正极材料在多次循环后仍能保持良好的结构完整性,提高了循环寿命。同时,本发明的钠电三元正极材料的放电比容量、倍率性能和循环保持率等电化学性能也得到了显著提升。
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公开(公告)号:CN118545773A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410731388.6
申请日:2024-06-06
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,具体涉及一种高熵氧化物固态包覆正极材料及其制备方法和应用。其中,一种高熵氧化物固态包覆正极材料的制备方法,包括:分别煅烧获取烧结料和高熵氧化物;将烧结料与高熵氧化物进行混匀,然后在200‑600℃下进行烧结处理即得高熵氧化物固态包覆正极材料。本发明分别给予高熵氧化物原料以及烧结料原料以充分煅烧,进而分别获得高熵氧化物和烧结料,再将煅烧得到的高熵氧化物与烧结料混合均匀,在200‑600℃下对烧结料进行固相烧结包覆,该处理方式能够避免采用共沉淀法进行包覆的方式而导致的正极材料颗粒表面以脱锂为主的结构性破坏,从而实现三元正极材料电化学性能的显著提升。
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公开(公告)号:CN118173759A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410485099.2
申请日:2024-04-22
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池电极技术领域,具体涉及一种钇锡共掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的钇锡共掺杂的富锂锰基正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将镍源、锰源、锂源、钇元素添加剂、锡元素添加剂、有机溶剂、酸催化剂和水混合,调节溶液pH至6‑8,形成凝胶前体混合物;2)将步骤1)形成的凝胶前体混合物进行煅烧,得到所述钇锡共掺杂的富锂锰基正极材料。本发明制备的钇锡共掺杂的富锂锰基正极材料能够有效提升材料的首次库伦效率、倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN117374250A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311420111.3
申请日:2023-10-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料领域,具体涉及一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用。本发明提供一种高镍三元正极材料的制备方法,具体包括如下步骤:1)将锂源、三元前驱体、金属氧化物混合形成第一混合物,将第一混合物进行第一烧结后,得到第一烧结产物;2)将第一烧结产物与包覆剂混合形成第二混合物,将第二混合物进行第二烧结后,得到第二烧结产物;3)将第二烧结产物与硼酸混合形成第三混合物,将第三混合物进行第三烧结后,得到所述高镍三元正极材料。通过本发明提供的制备方法制备得到的高镍三元正极材料的机械性能和化学稳定性得到提高,进而使制备得到的锂电池的循环性能和比容量得到提高。
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公开(公告)号:CN119461509A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411663296.5
申请日:2024-11-20
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/502 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于正极材料领域,具体涉及一种含钴改性正极材料及其制备方法与应用,制备方法包括如下步骤:S1,将前驱体、锂源混合进行预烧结,得到预烧料;S2,将所述预烧料与钴元素添加剂、锂元素添加剂混合进行烧结,得到含钴改性正极材料;其中,以前驱体的质量计,所述钴元素添加剂的用量为2000‑12000ppm,所述锂元素添加剂的用量为500‑5000ppm;本发明中钴元素添加剂与锂元素添加剂特定的用量能够实现对预烧料的岛状包覆,降低生产成本,并且制得的正极材料具有优异的电学性能。
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公开(公告)号:CN119145087A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411380967.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: D01F9/08 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D01F1/10
Abstract: 本发明属于正极材料技术领域,具体涉及一种多孔纳米纤维富锂锰基正极材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种多孔纳米纤维富锂锰基正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将高分子聚合物、富锂锰基前驱体和锂盐混合,制得纺丝液;(2)纺丝,烧结;所述高分子聚合物包括PAN、PVP和SAN;所述烧结气氛包括氮气和氧气,所述氮气和所述氧气的体积比为(5.5‑13):1。本发明制得的多孔纳米纤维富锂锰基正极材料放电比容量高、首效高、循环性能和倍率保持率好。
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公开(公告)号:CN119143196A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411359840.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种碲改性三元正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的碲改性三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将三元前驱体、锂源与第一碲源混合,经第一烧结,得到一次烧结品;2)将步骤1)获得的一次烧结品与第二碲源混合,经第二烧结,得到二次烧结品;3)将步骤2)获得的二次烧结品经水洗后与硼酸混合,煅烧,得到所述碲改性三元正极材料。本发明的制备方法制备得到碲改性三元正极材料比容量高、首效和循环性能高。
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公开(公告)号:CN119061478A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411176570.6
申请日:2024-08-26
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明属于电池领域,具体涉及一种单晶正极材料及其制备方法。S1、将前驱体、锂源、添加剂进行混合,煅烧,得到一烧品;S2、将一烧品、锂源、添加剂进行混合,煅烧,得到二烧品;S3、将二烧品、锂源、添加剂进行混合,煅烧,得到单晶正极材料;通过三次分步煅烧,每次煅烧时添加特定用量的锂源,并且控制三次煅烧时不同的氧气浓度与炉内压差,降低生成正极材料表面的残碱量,并且能够精确设计一次粒子的形貌,包含该单晶正极材料的电池稳定性好,同时具有优异的容量、室温循环性能与高温循环性能。
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