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公开(公告)号:CN119560534A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411742606.2
申请日:2024-11-29
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于正极材料技术领域,具体涉及一种O3@O2复合相三元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,将三元正极材料前驱体、第一锂源、掺杂剂混合,进行第一烧结,得到基体;S2,将所述基体、钠源、钴源混合,进行第二烧结,得到O3@P2复合相材料;S3,将O3@P2复合相材料、第二锂源混合,进行离子交换反应;S4,将离子交换产物和包覆剂混合,进行第三烧结,得到O3@O2复合相三元正极材料;本发明中的掺杂、相转变与包覆存在协同作用,包含本发明制得的三元正极材料的电池具有优异的比容量、库伦效率、循环性能与倍率性能。
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公开(公告)号:CN118335950A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410522522.1
申请日:2024-04-28
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/60 , H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种包覆型正极材料、扣式电池及其制备方法和应用。本发明提供的包覆型正极材料,所述包覆型正极材料包括正极材料以及包覆于内核正极材料表面的外壳包覆材料;所述外壳包覆材料为碳酸乙烯酯;所述正极材料的化学通式为LiaNixCoyMnzO2,且1≤a≤1.3,0.5≤x≤0.99,0.01≤y≤0.3,0.01≤z≤0.3,x+y+z=1。本发明提供的包覆型正极材料容量大、循环性能优良。
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公开(公告)号:CN118324201A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410555444.5
申请日:2024-05-07
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种三元前驱体、三元正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的三元前驱体的制备方法包括:1)将镍源、锰源和水混合,获得混合溶液A;将镍源、钴源和水混合,获得混合溶液B;混合溶液A中与混合溶液B中镍源的摩尔浓度相同;2)将混合溶液A置于储存容器中,将络合剂和储存容器中的溶液分别持续通入装有底液的反应装置中反应,混合溶液B在储存容器中的溶液通入反应装置的同时或部分溶液通入反应装置之后通入储存容器,待物料全部通入反应装置,对反应液继续搅拌、陈化,陈化结束后过滤,得到三元前驱体。本发明的制备方法从前驱体本身改善,缓解富镍正极材料的颗粒开裂问题,提升材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117219757A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311421496.5
申请日:2023-10-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法。本发明钠离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:将层状金属氧化物与碳源、第二钠源混合均匀,置于惰性气氛下进行烧结,烧结温度高于所述碳源的碳化温度;最终得到改性金属氧化物,所述改性金属氧化物中的钠含量大于所述层状金属氧化物中的钠含量。本发明碳源在惰性气氛下烧结过程中,发挥还原作用,将Mn元素从+4价还原为+3价,为保持晶胞平衡电荷,Na+得以进入晶格,表面残留的Na+减少,在保证正极材料循环性能的同时提升正极材料容量。
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公开(公告)号:CN118598215A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410810496.2
申请日:2024-06-21
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , C01B21/06 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及正极材料领域,具体涉及一种Mg3N2包覆正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料的制备方法包括:S1、将含锂化合物、三元正极前驱体第一次混合后,进行第一次烧结得到含锂的三元正极材料;S2、将所述含锂的三元正极材料与Mg第二次混合后,在N2气氛下进行第二次烧结,得到Mg3N2包覆正极材料;含锂的三元正极材料与Mg在N2气氛下烧结,原位形成了Mg3N2包覆层,包覆效果更好;Mg3N2不仅可以起到物理隔绝作用,还可以与电解液中微量的H2O发生反应,生成Mg(OH)2和NH3气体溢出体系,进入气体存储空间,防止痕量水生成腐蚀正极材料,提升电池的充放电容量与循环性能。
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公开(公告)号:CN118598214A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410810439.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , C01G25/02 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种改性氧化锆包覆三元正极材料及其制备方法和应用。其中,一种改性氧化锆包覆三元正极材料的制备方法,包括:将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源混匀并进行预煅烧处理和煅烧处理得到一烧品;获取钇掺杂纳米多孔氧化锆粉体;将一烧品与钇掺杂纳米多孔氧化锆粉体混匀并进行烧结处理得到改性氧化锆包覆三元正极材料。本发明通过Y掺杂不仅成功将单斜相ZrO2转变为性能更优的立方相ZrO2,而且其作为正极材料的包覆层也使电子传输能力得到了提升,在充放电过程中能够更快速地传递电子,增强了正极材料的循环寿命和倍率性能。
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公开(公告)号:CN118572088A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410837243.4
申请日:2024-06-26
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种改性高镍三元正极材料及其制备方法,包括如下步骤,S1,将环糊精和偏硅酸钠形成混合溶液;S2,采用混合溶液对富锂高镍正极材料进行水洗,得到中间体;S3,在氧气气氛下,烧结中间体,得到改性高镍三元正极材料。本发明利用环糊精和偏硅酸钠形成的配合体对富锂高镍正极材料进行水洗,一方面,通过高温煅烧在富锂高镍正极材料表面形成有机碳‑偏硅酸钠复合层,增加高镍材料的晶格稳定性,改善材料的容量和循环性能;另一方面偏硅酸钠均匀的分布在环糊精的表面,提高了环糊精/偏硅酸钠对富锂高镍正极材料包覆层的均一性,改善包覆层的孔隙结构,达到提高电池电化学性能。
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公开(公告)号:CN117691101A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311677529.2
申请日:2023-12-07
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高电压三元正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的高电压三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:1)将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源混合,经预烧结、煅烧,得到中间体材料;2)将步骤1)获得的中间体材料与Al元素添加剂、Ni元素添加剂混合形成混合料,煅烧,得到所述高电压三元正极材料。本发明制备的高电压三元正极材料,同时具有高循环稳定性和高比容量的优势。
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公开(公告)号:CN117476901A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311574119.5
申请日:2023-11-23
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种包覆改性三元正极材料及其制备方法和应用。一种包覆改性三元正极材料的制备方法,包括:将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源混合并依次进行预煅烧处理和一次煅烧处理得到一烧品;获取介孔Al2O3材料和WO3量子点粉末;将一烧品与介孔Al2O3材料、WO3量子点粉末混合得到混合料,进行二次煅烧处理得到包覆改性三元正极材料。本发明在三元材料基体表面同时包覆WO3量子点粉末和介孔Al2O3材料,二者均属于纳米材料,不仅可使包覆效果更致密且更薄,而且介孔Al2O3材料可对WO3量子点粉末进行吸附,在高温环境下对WO3量子点粉末进行释放从而使WO3分布更加均匀。
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公开(公告)号:CN118943328A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410998051.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及三元正极材料技术领域,具体涉及一种氮掺杂石墨烯包覆三元正极材料的制备方法,包括如下步骤,S1,在搅拌的状态下,将多巴胺单体加入到三元正极材料和水的混合液中,固液分离得到中间体;S2,将中间体与催化剂混合,得到混合物,在惰性气氛中,将混合物烧结得到氮掺杂石墨烯包覆三元正极材料。本发明利用三元正极材料水洗过程中产生的残碱形成的碱性环境,氧化单体多巴胺形成均匀且致密的包覆于三元正极材料的表面的聚多巴胺。同时,利用催化剂对聚多巴胺进行碳化,在三元正极材料表面形成均匀分布的氮掺杂石墨烯包覆层,提升了三元正极材料的电导率和倍率性能。
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