一种改性钠离子电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115863580A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211584985.8

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种改性钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)分别对钠源、铝源和硅源进行加热,得到钠源气相前驱体、铝源气相前驱体和硅源气相前驱体;(2)将钠离子正极材料置于反应器中,依次分别通入钠源气相前驱体、铝源气相前驱体和硅源气相前驱体后通入水蒸气;(3)重复n次步骤(2)的操作步骤,得到所述改性钠离子电池正极材料,本发明基于原子层沉积技术实现了对钠离子电池正极材料特定厚度的均匀包覆,包覆工艺更简单,包覆效果更好更均匀,而且包覆的涂层硅酸铝钠可辅助钠离子在界面处的脱嵌,包覆后可优化正极材料的界面,提升钠离子电池的循环稳定性。

    一种高镍正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115775879A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211642658.3

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种高镍正极材料及其制备方法与应用,所述高镍正极材料包括内核和包覆层,所述包覆层包括LZSP,所述LZSP的化学式为Li3Zr2Si2PO12;本发明所述高镍正极材料表面包覆LZSP固态电解质层,解决了正极材料循环过程中易与电解液发生反应,造成表面结构降解的问题,同时利用LZSP的高离子电导率和较低的锂离子迁移势垒,在充放电过程中为锂离子传输提供了快速通道,提升了电池的循环性能和倍率性能。

    锰铁原子级混合磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118723960A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410768218.5

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种锰铁原子级混合磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法先采用共沉淀法,将锰源、铁源按照配比进行混合,通过调节共沉淀反应得到锰铁混合均匀、粒径较小、配比可控的纳米级氢氧化锰铁前驱体,将其作为中间体,与锂源、磷酸源、碳源、溶剂混合均匀,依次进行砂磨、喷雾造粒、煅烧,最终得到高性能的锰铁原子级混合磷酸锰铁锂正极材料;本发明所述锰铁原子级混合磷酸锰铁锂正极材料具有优异的电化学性能,0.1C首圈容量密度>150.00mAh/g,放电电压>3.90V,1C放电容量>137.00mAh/g。

    一种钠离子电池正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115976494A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211649978.1

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种钠离子电池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:将钠离子电池正极材料的内核置于原子层沉积反应腔中,向反应腔中通入铝源气相前驱体、钠源气相前驱体和水蒸气进行原子层沉积,完成一次沉积过程;重复通入反应物,实现所述一次沉积过程的循环,得到表面包覆偏铝酸钠的所述钠离子电池正极材料;所述制备方法采用原子层沉积进行包覆改性,不涉及水相,相较于其他包覆方法,得到的包覆层的均匀性以及与内核的结合强度高,从而能够显著提升钠离子电池正极材料的循环性能。

    一种固态钠离子电池电解质薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116014233A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211598655.4

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种固态钠离子电池电解质薄膜及其制备方法与应用,所述制备方法依次使用锆源蒸汽、硅源蒸汽、磷源蒸汽以及钠源蒸汽进行原子层沉积,且各步原子层沉积之后均进行水蒸气处理,所得固态钠离子电池电解质薄膜为钠超离子导体薄膜,其能够实现纳米级厚度的精确控制,且所得固态钠离子电池电解质薄膜致密无针孔,可有效抑制钠枝晶的形成,改善钠离子电池的安全性能,同时相比其它固态电解质材料,钠超离子导体能够提供更高的钠离子电导率,用于钠离子电池时,能够使钠离子电池具有优良的电化学性能。

Patent Agency Ranking