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公开(公告)号:CN119370914A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411503656.5
申请日:2024-10-25
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: C01G53/82 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种铁和卤素共掺杂的富锂锰基正极前驱体及制备方法和用途。所述铁和卤素共掺杂的富锂锰基正极前驱体包括内核以及包覆于所述内核表面的包覆层;所述内核中的材料包括掺杂卤素离子的富锂锰基前驱体基体材料;所述包覆层中的材料包括同时掺杂铁离子和卤素离子的富锰锰基前驱体材料。本发明提供的富锂锰基正极前驱体,通过在前驱体材料的体相中卤素离子的掺杂与包覆层中的铁离子掺杂的协同配合,既增大了正极材料的层间距,稳定了晶体结构;又可以提高氧空位的形成,抑制高电位下晶格氧过度的氧化,减少了循环过程中氧气的不可逆释放,两者协同作用,进而改善了富锂锰基正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118419995A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410510682.4
申请日:2024-04-26
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , C30B29/22 , H01M10/054 , H01M4/525 , H01M4/505
Abstract: 本发明公开了一种四元钠电单晶前驱体及其制备方法和应用。所述四元钠电单晶前驱体的制备方法包括:1)配制四元金属盐溶液并向其中加入复配络合剂,配制碱液;所述四元金属盐溶液中的金属盐包括镍盐、锰盐、铜盐和三价铁盐;复配络合剂包括亲镍络合剂、亲锰络合剂、亲铜络合剂和亲铁络合剂;2)向反应釜中加入水和碱液作为底液,向反应釜中通入保护气体,向底液中加入所述的四元金属盐溶液和碱液,进行共沉淀反应至目标粒径,得到四元钠电单晶前驱体。本发明的方法通过使用三价铁盐作为铁源,并联用四类络合剂进行复配使用,实现了四元体系中金属更好地共沉淀,使得前驱体中的金属元素分布均匀,四元钠电单晶前驱体的振实密度得到提高。
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公开(公告)号:CN117661094A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311673990.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C30B7/00
Abstract: 本发明公开了一种三元前驱体晶面可控生长的方法及其获得的三元前驱体。三元前驱体沿(101)晶面生长,所述制备方法包括以下步骤:1)将水、碱液、络合剂和活化剂的混合物作为底液,将底液加入反应容器中并通入保护气体;2)在保护气体的气氛下,向底液中通入混合盐溶液、碱液和络合剂,进行共沉淀反应,得到所述的三元前驱体。本发明通过在底液中加入活化剂,可以调控晶面,使得衍射峰强度I(101)/I(001)>1,从而使得(101)成为优势晶面,采用这一类正极前驱体制备的正极材料有利于锂离子的传输,进而使得组装成的电池具有更优的倍率性能。
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公开(公告)号:CN117623410A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311660794.X
申请日:2023-12-06
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种三元前驱体及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:1)成核:将金属盐溶液、氨水和碱液通入反应器中进行成核反应,成核反应的前期通入保护气体,成核反应的中后期通入中氧化混合气体;2)生长:成核后继续反应进行生长,生长的初期通入保护气体,生长的中期通入强氧化混合气体,生长的后期通入保护气体,待生长至预设粒径,停止进料,结束反应,得到三元前驱体。本发明通过控制制备阶段的反应气体氛围,制备出了球形度较好和高振实密度的小颗粒三元前驱体,颗粒的分散性好,而且,制备方法简单,反应重复性高,十分便于工业化。
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公开(公告)号:CN117247055A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311263057.6
申请日:2023-09-27
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明提供一种改性富锂锰基前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括:(1)混合改性剂、络合剂、碱液和水,得到反应底液;(2)向步骤(1)所得反应底液中加入镍钴锰混合盐溶液、络合剂和碱液,进行共沉淀反应,固液分离后得到改性富锂锰基前驱体;其中,步骤(1)所述改性剂包括十二烷基硫酸钠、十六烷基三甲基溴化铵或十六烷基三甲基氯化铵中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供的制备方法通过在反应底液中加入特定种类的改性剂,有效地避免了目前富锂锰基前驱体在反应阶段的颗粒团聚和分散性差的缺陷,提升了所得富锂锰基材料的结构稳定性和循环性能,简化了工艺流程,降低了生产难度和运营成本,有利于工业化生产应用。
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公开(公告)号:CN119650731A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411826650.1
申请日:2024-12-12
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
Abstract: 本发明提供了一种近表面磷掺杂的铂碳燃料电池催化剂及其制备方法,以所述铂碳燃料电池催化剂的质量为百分百计,所述铂碳燃料电池催化剂中的Pt含量为20~62wt%,非金属P含量为0.5~7wt%,余量为碳载体。本发明提供的燃料电池的铂碳燃料电池催化剂的电化学稳定性较高,相较无非金属掺杂及N等非金属掺杂的铂碳催化剂,其稳定性大幅提升,这是由于磷元素的电负性较弱,其电子结构能够对铂碳催化剂的氧还原性能进行调控,且不会使铂纳米粒子晶体产生太大改变。
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公开(公告)号:CN118978192A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411069654.X
申请日:2024-08-06
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种放射状正极前驱体及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将混合金属盐溶液、络合剂溶液和第一沉淀剂溶液并流注入底液,经成核反应和一步生长反应得到半步前驱体;(2)将步骤(1)的第一沉淀剂溶液换为第二沉淀剂溶液,经二步生长反应得到所述放射状正极前驱体;其中,所述第一沉淀剂溶液的溶质包括碳酸盐和苛性碱,所述第二沉淀剂溶液的溶质包括苛性碱。本发明通过控制共沉淀不同阶段的沉淀剂组成,制备一种放射状正极前驱体,这种放射状结构有助于缓解充放电过程中的体积膨胀,降低材料的应力集中,也能够促进锂离子的传输,从而综合提升电池的倍率性能、循环稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN118811872A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410791085.3
申请日:2024-06-19
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种含铜四元钠电前驱体及其制备方法和应用,所述制备方法包括:在氧化性气氛下混合碱和金属盐溶液,进行共沉淀反应,制得含铜四元钠电前驱体;其中,所述金属盐溶液中包含亚铁盐、铜盐、镍盐和锰盐。本发明制得的含铜四元钠电前驱体元素分布均匀、振实密度高且球形度高,应用在钠离子电池中能够提高电池的能量密度和稳定性。
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公开(公告)号:CN118420002A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410668759.0
申请日:2024-05-28
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种铁基掺铜钠电前驱体及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)制备得到铁基掺铜的层状双氢氧化物,其中,制备原料中铁离子的价态为+3价;(2)混合铁基掺铜的层状双氢氧化物和碳酸盐溶液,水热反应,得到所述铁基掺铜钠电前驱体。本发明先制备得到铁基掺铜的层状双氢氧化物(水滑石结构,LDHs),以LDHs结构为基体,通过水热反应继续生长,协同配合碳酸盐材料,从而得到了结晶性高、球形度高、元素分布均匀、无铜偏析现象,且振实密度高的铁基掺铜钠电正极前驱体。
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公开(公告)号:CN118255401A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410360437.X
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: 本发明提供了一种低钠硫富锂锰基碳酸盐前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:底液中同时通入镍钴锰混合溶液、沉淀剂与络合剂,进行共沉淀反应;共沉淀反应结束后在陈化溶液中进行陈化,得到低钠硫富锂锰基碳酸盐前驱体;所述陈化溶液包括铵盐与脂类有机溶剂。本发明通过在陈化溶液中陈化有助于减弱碳酸盐前驱体颗粒层间作用力,从而增大颗粒片层之间的距离,打开了颗粒片层之间Na+和NH4+的置换通道,有效地降低了前驱体材料中的钠杂质含量,从而制备了一种低钠硫富锂锰基碳酸盐前驱体,提升了后续正极材料的稳定性和安全性。
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