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公开(公告)号:CN118619369A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410755494.8
申请日:2024-06-12
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00
Abstract: 本发明涉及一种高球形度与振实密度的前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法在沉淀剂溶液中添加碳酸盐。碳酸盐相对于氢氧化钠、氢氧化钾等碱更容易沉淀金属离子,所以在氢氧化物沉淀体系中,引入碳酸根来诱导晶体缺陷从而促使形成非晶体分支,提高球形度,同时,碳酸盐与金属离子的反应程度也更容易控制;本发明通过控制共沉淀反应不同阶段的碳酸盐加入量,得到了具有较高球形度以及振实密度的前驱体。
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公开(公告)号:CN118479564A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410631053.7
申请日:2024-05-21
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高振实密度钠电前驱体及制备方法、正极材料,所述制备方法包括如下步骤:保护气氛中,底液中并流加入混合盐溶液与沉淀剂溶液,反应至目标粒径,得到所述高振实密度钠电前驱体;所述混合盐溶液中包括四元金属盐以及钠盐;所述四元金属盐包括镍盐、三价铁盐、锰盐以及铜盐;所述钠盐包括氯化钠和/或硝酸钠;所述沉淀剂溶液中包括碱以及碳酸盐。本发明提供的制备方法通过在混合盐溶液中添加钠盐,并在沉淀剂溶液中添加碳酸盐,以三价铁盐为原料,少量引入其它阴离子,通过调控pH值使得前驱体以LDHs的结构进行生长,得到了球形度好、振实密度高且元素分布均匀的高振实密度钠电前驱体。
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公开(公告)号:CN118239533A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410360306.1
申请日:2024-03-27
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种板状富锂锰基前驱体及其制备方法和应用。所述板状富锂锰基前驱体的形貌为板状结构一次颗粒相互交叉得到的球形或类球形的二次颗粒,所述板状富锂锰基前驱体的内部疏松多孔,所述板状结构一次颗粒的表面存在微孔结构。本发明的富锂锰基前驱体是一种特殊结构的板状富锂锰基前驱体,这种结构在保证了良好的结构稳定性的同时,提高了材料的比表面积,便于后续混锂烧结阶段与锂盐更好地反应,从而提高正极材料的电化学性能。此外,该特殊结构的富锂锰基前驱体经高温烧结制备的正极材料,可以有效地减少正极材料与电解液的不良副反应并抑制表面晶格氧的不可逆释放,从而提高材料的循环稳定性及容量保持率。
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公开(公告)号:CN119160953A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411358235.8
申请日:2024-09-27
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(深圳)超级绿色技术研究中心有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种大颗粒超高镍三元前驱体及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:S1.在反应底液中并流通入三元混合金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液,进行共沉淀过程的形核阶段反应;S2.形核阶段反应结束后依次进行第一次生长阶段反应和第二次生长阶段反应,得到所述大颗粒超高镍三元前驱体,其中所述第一次生长阶段反应的pH值大于所述第二次生长阶段反应的pH值。本发明通过改善超高镍三元前驱体的制备方法,最终得到一种兼具较大颗粒粒径、球形度良好、振实密度高以及无裂纹的超高镍三元前驱体。
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公开(公告)号:CN119118220A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411353361.4
申请日:2024-09-26
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(深圳)超级绿色技术研究中心有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种改进的高镍前驱体材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:将混合金属盐溶液、沉淀剂溶液和第一络合剂溶液通入至底液中进行共沉淀形核反应;所述第一络合剂溶液包括铵盐,所述底液包括第二络合剂,所述第二络合剂与第一络合剂溶液中的络合剂种类不同;所述共沉淀形核反应结束后,在含氧气氛中,继续进行共沉淀生长反应,得到所述改进的高镍前驱体材料。本发明所述制备方法为改进的低氨共沉淀法,通过采用铵盐作为络合剂结合反应气氛的调整,能够获得具有窄粒度分布且球形度好的高镍前驱体材料,还降低了生产废水的处理成本,避免了高氨生产环境对人体和环境造成损害。
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公开(公告)号:CN118993168A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410989321.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种无钴镍锰二元前驱体材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将镍锰金属源溶液、沉淀剂溶液和第一络合剂溶液混合,进行共沉淀反应的成核阶段;在所述成核阶段结束后,调节共沉淀反应的pH,并将第一络合剂溶液替换为含添加剂的第二络合剂溶液进行共沉淀反应的生长阶段,得到前驱体浆料;将所述前驱体浆料进行洗涤和烘干,得到所述无钴镍锰二元前驱体材料;所述洗涤采用的洗涤液中包括还原剂。本发明所述制备方法通过在共沉淀反应的生长阶段加入添加剂对晶体生长进行控制,并在后处理的洗涤阶段加入还原剂抑制锰氧化物析出,使得到的前驱体具有更好的结晶性和更低的锰氧化物析出量。
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公开(公告)号:CN118978193A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411070240.9
申请日:2024-08-06
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种低钠、硫含量的钠电层状前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:底液中并流混合硫酸盐溶液、复合溶液与络合剂溶液,依次经成核反应、晶体生长反应与陈化,固液分离,然后进行干燥,得到所述低钠、硫含量的钠电层状前驱体;所述复合溶液中的溶质包括摩尔比100:(0.5‑1)的沉淀剂与添加剂。本发明提供的制备方法,使用氢氧化钠与碳酸盐组成的复合溶液,减少了钠电层状前驱体中的硫含量,使Na≤200ppm,S≤1300ppm;而且在制备正极材料时,碳酸根离子会热解为CO2释放出来,避免引入新的杂质,无需针对碳酸盐进行洗涤。
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公开(公告)号:CN118771478A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410884977.8
申请日:2024-07-03
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M10/0525 , H01M4/525
Abstract: 本发明提供了一种具有多孔铝梯度富锂锰基前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法通过两步共沉淀反应,制备得到的具有多孔铝梯度富锂锰基前驱体颗粒包括致密的镍钴锰内核以及表面包覆的疏松多孔铝浓度梯度壳层,其内部致密,具有较高振实密度和能量密度,表面形成的多孔含铝壳层,增强了锂离子的传输与扩散,从而提高正极材料倍率性能;且表面多孔结构还可以缓解充放电过程中的应力变化,减少锂离子脱嵌诱导微裂纹的产生,提高正极材料结构稳定性。
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公开(公告)号:CN118598211A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410651623.9
申请日:2024-05-24
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构前驱体及其制备方法与应用。所述核壳结构前驱体包括多孔的富镍内核和包覆在所述内核表面的富锰或含铝外壳,构成所述内核的一次晶粒为细薄针状,构成所述外壳的一次晶粒为粗厚块状。本发明的方法在共沉淀反应的过程中利用微氧化制造内部疏松多孔的结构并形成核壳结构,采用该前驱体制备得到的正极材料能够提高正极材料倍率性能,改善循环性能,提升材料的安全性能。本发明的方法无需额外添加造孔剂或特定的有机添加剂即可形成内部多孔结构的前驱体,有效避免了因杂质残留而导致的产品性能下降,或者后续除杂增加成本的问题,制备方法简单,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN118479563A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410630442.8
申请日:2024-05-21
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种钠电正极前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:保护气氛中,底液中并流加入混合盐溶液与沉淀剂溶液,反应至目标粒径,得到所述钠电正极前驱体;所述混合盐溶液中包括四元金属盐;所述四元金属盐包括镍盐、三价铁盐、锰盐以及铜盐;所述沉淀剂溶液中包括碱。本发明提供的制备方法以三价铁盐为原料,通过调控pH值使得前驱体以LDHs的结构进行生长,得到了球形度好、振实密度高且元素分布均匀的钠电正极前驱体。
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