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公开(公告)号:CN115295910A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211026291.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054 , B09B3/70 , B09B3/40 , B09B3/35 , B09B101/16
Abstract: 本发明提供一种采用退役锂离子电池制备钠离子电池正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将退役锂离子电池充电后进行拆解,得到第一脱锂正极片;(2)将所述第一脱锂正极片依次进行粗破碎和热处理,得到第二脱锂正极片;(3)将所述第二脱锂正极片进行水力冲击破碎,得到含有脱锂正极材料和集流体的固液混合物;(4)将所述固液混合物进行筛分,并将筛下物进行干燥,得到脱锂正极材料;(5)混合钠盐和所述脱锂正极材料,烧结并粉碎后得到钠离子电池正极材料。本发明提供的方法改善了钠离子电池正极材料的电化学循环性能,实现了废弃电池的回收再利用,节约了制备成本。
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公开(公告)号:CN114914425A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210591877.7
申请日:2022-05-27
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 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种无机高分子净水剂包覆正极材料及其制备方法和应用,所述无机高分子净水剂包覆正极材料的制备方法包括如下步骤:将无机复合高分子净水剂、正极基材和溶剂混合后,进行干燥和烧结,得到所述正极材料;所述无机复合高分子净水剂中包括铝元素和钛元素。本发明所述方法形成的正极材料的包覆层均匀致密,有效避免了电解液的腐蚀,极大的减少副反应;所述方法将水洗和包覆工艺合并,缩短了工艺流程,极大的降低了生产成本,同时获得了循环性能、安全性能优异的金属氧化物共包覆正极材料。
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公开(公告)号:CN112794373A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011632345.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种钽硼共掺杂三元正极材料及其制备方法。该制备包括如下步骤:将高镍三元正极材料前驱体、锂源和钽硼化合物均匀混合,得到混合料;将混合料在高混机中继续混合后,转入通有气氛的马弗炉中烧结,随后经破碎、过筛和除铁后得到钽硼共掺杂三元正极材料。本发明提供的钽硼共掺杂三元正极材料的制备方法,与其他固相烧结掺杂方法相比,具有原料简单、操作方便、适合批量生产的优点;该方法能够通过一种原料一次性提供不同的阴阳离子,掺杂元素分布均匀、掺杂效率高且易于控制掺杂量,能够极大改善高镍三元正极材料电化学性能和热稳定性能。
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公开(公告)号:CN112670485A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011564388.X
申请日:2020-12-25
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制备方法,该锂离子电池正极材料包括共掺杂正极材料LinNixCoyMn(1‑x‑y)MzO2以及包覆共掺杂正极材料的碳化钨,其中M为Mg、Al、Zn混合构成的共掺杂物且三者的摩尔比依次为(0.1~1):(0.1~1):(0.1~1),0.9≤n≤1.2,0.00001≤z≤0.1,0.01≤x≤1,0.01≤y≤1,所述共掺杂正极材料与碳化钨的摩尔比为1:(0.008~0.012)。本发明通过镁铝锌源与镍钴锰三元前驱体混合烧结,以及碳化钨的包覆,使镍钴锰三元正极材料的结构稳定性显著增强,同时显著提高了镍钴锰三元正极材料的耐腐蚀能力以及电容量。
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公开(公告)号:CN112661205A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011632347.X
申请日:2020-12-31
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明公开一种多氧化物包覆的三元锂离子电池正极材料、制备方法。该制备方法包括以下步骤:将三元正极材料、去离子水和聚乙烯亚胺溶液混合均匀,随后加入多金属氧酸盐溶液,搅拌均匀后,经压滤、烘干得到物料A;将物料A在氧气气氛中煅烧,随后经冷却、过筛、除铁得到多氧化物包覆的三元锂离子电池正极材料;多金属氧酸盐的结构通式为(NH4)nXM12O40或(NH4)nX2M18O62,n为3、4、5或6中的一种,X为P、Si、Ge、As、B、Co或Cu中的一种,M为Mo、W、V、Nb或Ta中的一种。该方法具有包覆原料单一,多种包覆元素分布均匀,包覆层厚度可控,工艺流程简单等优点,能够较大程度提升正极材料循环稳定性和安全性能,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN114914425B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210591877.7
申请日:2022-05-27
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 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种无机高分子净水剂包覆正极材料及其制备方法和应用,所述无机高分子净水剂包覆正极材料的制备方法包括如下步骤:将无机复合高分子净水剂、正极基材和溶剂混合后,进行干燥和烧结,得到所述正极材料;所述无机复合高分子净水剂中包括铝元素和钛元素。本发明所述方法形成的正极材料的包覆层均匀致密,有效避免了电解液的腐蚀,极大的减少副反应;所述方法将水洗和包覆工艺合并,缩短了工艺流程,极大的降低了生产成本,同时获得了循环性能、安全性能优异的金属氧化物共包覆正极材料。
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公开(公告)号:CN113782737A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111006453.1
申请日:2021-08-30
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氟铬铝共包覆镍钴锰正极材料及其制备方法,该氟铬铝共包覆镍钴锰正极材料,其化学式为LinNi(1‑x‑y‑a)CoxMnyMaO2‑bFb,其中M为Cr和Al混合构成的共掺杂物,F、Cr、Al三者的摩尔比为(0.1~1):(0.1~1):(0.1~1),0.9≤n≤1.2,0.01≤x≤1,0.01≤y≤1,0.01≤y≤1,0.0001≤a+b≤0.1,0.01≤b≤4a。本发明通过氟铬铝源与镍钴锰三元前驱体混合烧结,使三元正极材料在低温下的锂离子扩散速率显著提升,提供了三元正极材料低温下的放电容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN113697823A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110919950.4
申请日:2021-08-11
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司
Abstract: 本发明公开一种四元正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该四元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将硼酸、镍钴锰前驱体以及锂源混合得到第一混合物,将所述第一混合物在600℃‑800℃下进行一次焙烧得到第一烧结物;S2、将所述第一烧结物与包覆剂混合得到第二混合物,将所述第二混合物在450℃‑550℃下进行二次焙烧得到所述四元正极材料。本发明还提出一种四元正极材料,由上述制备方法制备得到。本发明还提出一种上述制备方法制备得到的四元正极材料或者上述四元正极材料在制备锂离子电池中的应用。本发明的制备方法提高了该四元正极材料的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN112751001A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011600641.2
申请日:2020-12-29
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 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种钼掺杂氧化铟包覆镍锰酸钠正极材料及其制备方法。该钼掺杂氧化铟包覆镍锰酸钠正极材料的制备方法,包括如下步骤:将镍锰酸钠正极材料和钼掺氧化铟纳米颗粒按照100:(0.2~0.8)的质量比加入到高速混料器中均匀混合,随后在250~750℃下焙烧2~8h,得到钼掺氧化铟包覆的镍锰酸钠正极材料。本发明通过在镍锰酸钠正极材料表面包覆钼掺杂氧化铟提高材料的循环性能,并缓解常规包覆带来的电阻增大的问题,避免包覆后倍率性能显著降低;本发明的制备方法简单,有利于实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN112701271A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011583404.X
申请日:2020-12-28
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种基于三元前驱体正极材料的元素掺杂方法,其步骤包括:称取可溶性镍盐、可溶性钴盐和可溶性锰盐溶于去离子水中,得到三元金属盐溶液;配制碱性络合剂,将碱性络合剂与三元金属盐溶液混合反应后,依次进行收集、过滤、水洗以及干燥,得到三元前驱体粉末;配制掺杂元素盐溶液,将三元前驱体粉末与掺杂元素盐溶液混合并进行液相扩散反应,干燥后得到掺杂前驱体粉末;将掺杂前驱体粉末与氢氧化锂粉末混合均匀后焙烧,得到掺杂型三元正极材料。本发明采用液相扩散法将掺杂元素通过溶剂渗入到三元前驱体的空隙中,显著提升整体掺杂含量以及掺杂均匀性,并且适用于多元素掺杂,工艺简捷易实施,具有良好的工业应用前景。
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