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公开(公告)号:CN116282216A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310163911.5
申请日:2023-02-24
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , C01F5/22 , H01M10/0525 , H01M4/525 , H01M4/505
Abstract: 本发明提供了一种正极前驱体材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将含有掺杂元素的镍钴锰混合盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入,进行共沉淀反应,得到反应晶种;(2)继续加入混合盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液进行反应,颗粒长大至目标粒径;(3)停止加入混合盐溶液,调整为加入包覆剂溶液进行反应,得到所述正极前驱体;步骤(1)所述混合盐溶液的流量小于步骤(2)所述混合盐溶液。本发明通过控制前驱体的合成工艺,增强了结构的完整性,同时还在前驱体制备阶段同时进行了掺杂和包覆,在正极材料中形成高效的锂离子扩散通道,缩短锂离子传输路径,使正极材料能够表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117164019A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311142027.X
申请日:2023-09-06
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种富锂锰基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)将镍源、锰源和硼源与溶剂混合得到混合盐溶液,将所述混合盐溶液、碱液和氨水并流加入底液进行共沉淀反应,得到硼掺杂正极前驱体;(2)对所述硼掺杂正极前驱体进行煅烧处理得到氧化物;(3)将所述氧化物、钨源和锂源混合,经烧结处理得到所述富锂锰基正极材料。本发明通过在共沉淀过程中加入B元素,使其能够均匀地分布在晶体中,增强材料结构稳定性;通过在锂化煅烧阶段掺入W元素,使其在煅烧时在颗粒表面形成隔离层,减少充放电过程中的副反应,改善材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN116605921A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310589767.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种富锂锰基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)将镍源和锰源与溶剂混合得到溶液A,将镍源、锰源和钨源与溶剂混合得到溶液B;(2)将溶液A、碱液和氨水并流加入反应容器进行一步共沉淀反应,颗粒粒径达到所需尺寸的3/4~5/6时,停止进料;(3)将溶液B、草酸和碱液并流加入反应容器进行二步共沉淀反应,陈化后得到所述富锂锰基正极前驱体,本发明通过在前驱体主体材料和表面掺杂两个阶段分别采用不同的共沉淀体系,以实现掺杂效果和成本的最佳平衡。W掺杂后能够缓解材料相变而导致的结构崩塌,降低阻抗,提高电荷转移能力、提高材料的热稳定性,最终显示出良好的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN117658238A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311660184.X
申请日:2023-12-06
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双相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)采用镍盐、亚铁盐和锰盐配制混合盐溶液;(2)在保护气体的氛围下,将所述的混合盐溶液、碱溶液和氨水加入反应容器中,进行共沉淀反应,得到镍铁锰氢氧化物前驱体;(3)将所述的镍铁锰氢氧化物前驱体、钠源和LiF混合后,煅烧,得到所述的双相钠离子电池正极材料。本发明的方法通过采用LiF对镍铁锰氢氧化物前驱体进行金属和非金属的同时双掺杂,能够构建P2/O3混合相,提高循环稳定性和低温性能。
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公开(公告)号:CN116102077B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211313516.2
申请日:2022-10-25
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/84 , C01G53/82 , C01G53/44 , C01G53/502 , H01M4/131 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种掺杂型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)将镍源和锰源与溶剂混合得到溶液A,将铁源与溶剂混合制成溶液B,将镓源与溶剂混合得到溶液C;(2)将步骤(1)得到的溶液A、溶液B和溶液C与碱溶液以及络合剂同时加入反应容器,进行共沉淀反应;(3)对步骤(2)得到的共沉淀产物进行离心处理,得到所述掺杂型前驱体。本发明中在前驱体阶段通过共沉淀的方式进行掺杂,具有均匀性好,制备简便的优点。Fe成本低,能够取代Ni/Mn的位置,实现更高的电子电导,提高正极热稳定性;掺杂的Ga扩散到正极材料的表面层,可以起到维持内部结构稳定的作用,相当于包覆层的保护效应。
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公开(公告)号:CN118877944A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410911945.2
申请日:2024-07-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G45/12 , H01M4/505 , H01M4/36 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种包覆改性的富锂锰基前驱体及其制备方法和应用。所述包覆改性的富锂锰基前驱体包括富锂锰基前驱体内核和包覆在所述富锂锰基前驱体内核表面的包覆层,所述包覆层中包括NaxMO2,其中,0
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公开(公告)号:CN118398805A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410531315.2
申请日:2024-04-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/04 , C01G53/00 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种单晶高电压三元正极材料及其制备方法与应用,所述单晶高电压三元正极材料的化学结构式为:LiNixCoyMnzO2;其中,0.5≤x≤0.8,0<y≤0.2,且x+y+z=1;所述单晶高电压三元正极材料的最高工作电压≥4.35V。所述制备方法包括:(1)混合镍盐、钴盐、锰盐和去离子水,得到第一盐溶液;(2)混合表面活性剂和第一盐溶液,得到第二盐溶液;(3)将第二盐溶液进行喷雾热解,得到三元前驱体;(4)混合三元前驱体和锂盐进行烧结处理,得到单晶高电压三元正极材料。本发明提供的制备方法提升了前驱体微球的致密度和均匀性,保证了晶体结构的完整性,改善了正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117164019B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202311142027.X
申请日:2023-09-06
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种富锂锰基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)将镍源、锰源和硼源与溶剂混合得到混合盐溶液,将所述混合盐溶液、碱液和氨水并流加入底液进行共沉淀反应,得到硼掺杂正极前驱体;(2)对所述硼掺杂正极前驱体进行煅烧处理得到氧化物;(3)将所述氧化物、钨源和锂源混合,经烧结处理得到所述富锂锰基正极材料。本发明通过在共沉淀过程中加入B元素,使其能够均匀地分布在晶体中,增强材料结构稳定性;通过在锂化煅烧阶段掺入W元素,使其在煅烧时在颗粒表面形成隔离层,减少充放电过程中的副反应,改善材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN118579851A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410621646.5
申请日:2024-05-20
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种表面掺杂型富锂锰基前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)并流混合碱溶液、络合剂溶液以及混合盐溶液,共沉淀至目标粒径,进行陈化;(2)陈化后的物料洗涤后,与乙醇铌的乙醇溶液混合,固液分离,然后烘干所得固体,得到所述表面掺杂型富锂锰基前驱体。本发明提供的制备方法通过乙醇铌的乙醇溶液实现对富锂锰基前驱体的表面Nb掺杂,使Nb元素能够在前驱体表面均匀分布,且制备过程简单,缓解了对应正极材料在充放电过程中不可逆的过渡金属元素溶出,并提高了其循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116102077A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211313516.2
申请日:2022-10-25
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种掺杂型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)将镍源和锰源与溶剂混合得到溶液A,将铁源与溶剂混合制成溶液B,将镓源与溶剂混合得到溶液C;(2)将步骤(1)得到的溶液A、溶液B和溶液C与碱溶液以及络合剂同时加入反应容器,进行共沉淀反应;(3)对步骤(2)得到的共沉淀产物进行离心处理,得到所述掺杂型前驱体。本发明中在前驱体阶段通过共沉淀的方式进行掺杂,具有均匀性好,制备简便的优点。Fe成本低,能够取代Ni/Mn的位置,实现更高的电子电导,提高正极热稳定性;掺杂的Ga扩散到正极材料的表面层,可以起到维持内部结构稳定的作用,相当于包覆层的保护效应。
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