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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:CN117810404A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311822527.8
申请日:2023-12-27
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 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池电极技术领域,具体涉及一种改性镍钴铝三元正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的改性镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:1)将镍钴前驱体、锂源、铝源和SiO2混合,在氧气氛围下进行热处理,得到二氧化硅掺杂三元正极材料;2)步骤1)获得的二氧化硅掺杂三元正极材料经过氢氟酸溶液浸泡搅拌、洗涤、干燥后与离子液体混合烧结,得到所述改性镍钴铝三元正极材料。本发明的制备方法得到的改性镍钴铝三元正极材料循环容量保持率、循环稳定性能强。
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公开(公告)号:CN117410471A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311572554.4
申请日:2023-11-23
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领域,具体涉及一种改性高镍正极材料及其制备方法与应用。本发明是利用环糊精和氢氧化铝形成配合体,对高镍正极材料进行表面包覆改性,烧结后,环糊精碳化为石墨化程度相对较高的碳,提高材料的导电性和化学稳定性,在高镍正极材料形成具有网状结构的有机碳/Al2O3交织的复合层,可以控制颗粒的形貌和尺寸,固定高镍正极材料,延缓裂纹的演化;Al(OH)3烧结形成致密的Al2O3薄膜,防止电解液的渗透,减少表面副反应,缓解来自各向异性体积变化的内部应变,增加高镍正极材料晶格的稳定性,提高材料的容量和循环性能,减少表面副反应和锂枝晶的形成,进一步提高电池的安全性。
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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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公开(公告)号:CN119370822A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411559411.4
申请日:2024-11-04
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池技术领域,具体涉及一种磷酸铁锂正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将铁源、磷源、锂源、ZIF‑8前驱体混合,经研磨、干燥后得到复合粉末;2)将步骤1)得到的复合粉末经第一烧结,得到一烧料;3)将稀土元素氧化物与步骤2)得到的一烧料混合,经第二烧结,得到所述磷酸铁锂正极材料。本发明通过特定的制备方法制备得到的磷酸铁锂正极材料倍率性能和循环性能高,尤其是在高温条件下循环性能高。
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公开(公告)号:CN119252888A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411335287.3
申请日:2024-09-24
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及正极材料技术领域,具体涉及一种复合型三元锂电池正极材料及其制备方法。本发明提供的一种复合型三元锂电池正极材料的制备方法,包括如下步骤,S1,将金属氧化物沉积于石墨烯纳米片上,制得复合材料;S2,将复合材料和镍钴锰酸锂正极材料混合后,煅烧,得到复合型三元锂电池正极材料。本发明采用金属氧化物与石墨烯纳米片形成的复合材料,并将其包覆于镍钴锰酸锂正极材料形成复合型三元锂电池正极材料,一方面提高了正极材料的电导率,增强了电子传输速率,提升其电化学性能,另一方面,利用金属氧化物优异的催化性能,提高电池充放电效率以及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119008833A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411192005.9
申请日:2024-08-28
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/48 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及正极材料技术领域,具体涉及一种高导电正极材料的制备方法与锂电池。本发明提供的一种高导电正极材料的制备方法,包括如下步骤,将正极材料与包覆料混合,煅烧,所述包覆料含有钛元素和锶元素。本发明利用钛元素和锶元素对正极材料进行包覆,一方面能够隔绝正极材料与电解液的接触,提高正极材料的循环性能,另一方面,通过钛元素和锶元素协同增效,提高锂离子的迁移速率,提高正极材料的电子传输性能,降低正极材料的直流电阻,提高正极材料的导电性能,同时还能够抑制循环过程中直流电阻的增长。
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公开(公告)号:CN117913237A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311829884.7
申请日:2023-12-27
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 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及新能源电池领域,具体涉及一种氟包覆的正极材料及其制备方法与应用。一种氟包覆的正极材料的制备方法,包括如下步骤,将正极材料和含氟导电聚合物混合,煅烧得到氟包覆的正极材料,所述含氟导电聚合物为氟化物与导电聚合物混合制成。本发明通过采用氟化物对导电聚合物进行改性,制得的含氟导电聚合物包覆于正极材料表面,利用含氟导电聚合物的疏水性能可以有效减少空气中的水分对于正极材料的影响,同时含氟导电聚合物还能吸附充放电过程中产生的Li化物和溶解的金属,不仅能够保持正极材料的导电性能,还能够提高材料的循环性能。
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