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公开(公告)号:CN119381393A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411520773.2
申请日:2024-10-29
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00 , C01B35/04
Abstract: 本发明属于正极材料技术领域,具体涉及一种钨硼富镍正极材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种钨硼富镍正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将镍源、钨源混合,反应,制得钨取代富镍前驱体;(2)将钨取代富镍前驱体、锂源和添加剂混合,第一烧结,加入硼源,第二烧结,得到钨硼富镍正极材料;所述钨取代富镍前驱体的粒度为8‑12μm。本发明制得的钨硼富镍正极材料具有优异的循环稳定性和放电比容量。
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公开(公告)号:CN119050344A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411167778.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 本发明属于正极材料制备技术领域,具体涉及一种镍铝正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的一种镍铝正极材料为高价态金属元素掺杂镍铝材料;所述高价态金属元素包括钼和铌中的至少一种。该镍铝正极材料中的高价态金属元素可以使镍铝正极材料微观结构致密、增加力学稳定性;抑制H2‑H3相变,减缓正极材料裂纹的形成和扩展;稳定正极材料表面晶格氧,减缓氧释放和正极材料表面结构退化,以及有助于减少富镍材料锂镍混排的现象。该镍铝正极材料制得的电池具有较好的循环性能和较高的比容量。
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公开(公告)号:CN118970036A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411007350.0
申请日:2024-07-25
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及金属磷化物材料技术领域,具体涉及一种过渡金属磷化物纳米材料及其制备方法与应用。本发明提供的一种以ZIF‑67为骨架衍生的N掺杂多孔碳负载过渡金属磷化物纳米材料的制备方法,包括如下步骤,S1,将镍源、碳源和氮源与ZIF‑67纳米颗粒混合,加热,得到中间体;S2,在惰性气体的存在下,磷源与中间体发生磷化反应得到前驱体;S3,将前驱体在第一温度下反应第一时间后,在第二温度下反应第二时间得到过渡金属磷化物纳米材料。本发明通过磷化、氮化再碳化,最终得到NiCoP电极材料,提高了其作为负极材料时电池循环容量保持率,并能够在较高的充放电速率下保持稳定的充放电性能。
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公开(公告)号:CN120058004A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510225959.3
申请日:2025-02-27
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/504 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G53/506 , C01G41/02 , C01B35/10 , C01B32/194
Abstract: 本发明涉及正极材料技术领域,具体涉及一种正极材料的包覆改性方法。本发明提供一种正极材料的包覆改性方法,包括如下步骤,在溶剂的存在下,将硼酸、氧化钨和石墨烯混合,一次烧结,形成包覆原料;将正极材料和包覆原料混合,二次烧结形成包覆改性的正极材料,所述正极材料和包覆原料的质量比为500‑1000:4‑10。本发明通过将硼酸、氧化钨和石墨烯形成混合料作为包覆原料包覆正极材料,形成的正极材料充放电比容量高和循环稳定性强。
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公开(公告)号:CN119873889A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510133045.4
申请日:2025-02-06
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G37/00 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于正极材料技术领域,具体涉及一种钠离子正极材料及其制备方法、钠离子电池。本发明提供了一种钠离子正极材料的制备方法,包括如下步骤:将三氧化铬和氢氧化钠混合,干燥,在280‑330℃下反应,得到钠离子正极材料。本发明制得的钠离子正极材料的放电比容量和循环性能较好。三氧化铬具有较高的理论能量密度和工作电压,可以容纳更多的钠离子,同时铬元素可以从六价到三价转变,实现多电子转移,均有效提高了材料的放电比容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN119673972A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411780806.7
申请日:2024-12-05
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种正极的表面改性方法。本发明提供的正极的表面改性方法,包括如下步骤,将铝源、碳纳米管与正极混合、煅烧,得到表面改性的正极,以正极的质量计,所述铝源的添加量为300ppm‑900ppm,所述碳纳米管的添加量为300ppm‑900ppm。本发明利用碳纳米管和铝源包覆正极材料实现对正极材料表面改性,一方面能够较大程度隔绝正极材料与电解液的接触,提高材料的循环性能,另一方面,由碳纳米管和铝源的形成的混合物具有快速离子,电子传输性能好,能够提高锂离子的迁移速率,可用于降低正极材料直流电阻,同时抑制循环过程中直流电阻的增长。
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公开(公告)号:CN118993174A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411213020.7
申请日:2024-08-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明涉及正极材料技术领域,具体涉及一种复合正极材料及其制备方法。本发明提供的一种复合正极材料的制备方法,包括如下步骤,S1,将去除表面残碱的正极材料与水混合得到浆液,在一定温度下向浆液中加入磷酸盐混合后,固液分离,得到中间体;S2,在氧气气氛下,将中间体煅烧,得到复合正极材料。本发明通过湿法向去除残碱后的正极材料包覆磷酸盐,一方面利用磷酸盐在正极材料表面形成一层化学活性低的包覆层,不仅能够减缓正极材料与电解质发生副反应,同时还能够进一步的降低正极材料表面残碱,提高正极材料的稳定性,另一方面,利用磷酸盐与正极材料形成较强的金属‑氧共价键,提高正极材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN119560536A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411751242.4
申请日:2024-12-02
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种表面改性的正极材料及其表面改性方法。本发明提供的一种正极材料表面改性方法,包括如下步骤,S1,将钴源与有机溶剂混合,得到中间体,采用化学沉积法将中间体沉积在石墨片上,得到包覆材料;S2,将正极材料和步骤S1得到的包覆材料混合、煅烧得到表面改性的正极材料。本发明通过化学沉积法将钴源沉积在石墨片上,形成表面均匀包覆有氢氧化钴的石墨片,不仅能够提高包覆材料结构的稳定性,还能够进一步的提升包覆材料中氢氧化钴的电化学活性;将表面沉积有氢氧化钴的石墨片作为包覆材料与正极材料烧结,得到表面改性的正极材料结构稳定性好、比容量高,能够提高电池的循环保持率。
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公开(公告)号:CN119092680A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411213022.6
申请日:2024-08-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本申请涉及电池技术领域,公开了一种改性铌酸钛包覆三元正极材料及其制备方法与用途,包括镍钴铝酸锂正极材料和包覆在所述镍钴铝酸锂正极材料表面的包覆材料;所述包覆材料的化学式为TixNbyMzO7,其中,y=2x,z=0.02‑0.08,x+y+z=3,M包括镝、钼、镍、锰、锌和钴中的至少一种掺杂元素。通过掺杂元素改性铌酸钛,将其包覆在镍钴铝酸锂正极材料表面,提高了高镍低钴正极材料的结构稳定性,提高了三元锂电池的容量、循环性能和倍率性能。制备过程中通过在金属盐溶液加入络合剂并进行凝胶化处理得到的包覆材料能够进一步提高高镍低钴正极材料的结构稳定性,首圈放电比容量高,倍率性能较好,循环性能优异。
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公开(公告)号:CN119447237A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411551587.5
申请日:2024-11-01
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池技术领域,具体涉及一种镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括:1)将氢氧化钴置于酸溶液中混合形成电解液,使用石墨棒做为电极材料进行电沉积处理,电沉积处理结束后,分离电解液中的固体,得到包覆石墨烯量子点的氢氧化钴复合材料;2)将镍钴氢氧化物前驱体与锂源、铝源混合,煅烧,得到一烧品;3)将步骤1)的包覆石墨烯量子点的氢氧化钴复合材料和步骤2)的一烧品搅拌混合,然后烧结,得到镍钴铝酸锂正极材料。本发明得到的镍钴铝酸锂正极材料具有低DCR、高首次放电比容量和高循环稳定性的优点。
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