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公开(公告)号:CN118771469A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410728835.2
申请日:2024-06-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01G53/00 , H01G11/30 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池技术领域,公开了一种限域结构三元前驱体、三元材料及其制备方法和应用。所述限域结构三元前驱体的制备方法包括:首先在前驱体成核阶段引入+6价元素,用于诱导晶核的形成,在晶核生长阶段再依次改变反应条件引入+5价、+4价、+3价和+2价元素。引入的+6价元素可以诱导晶核形成,使得形核过程可控,而在晶核生长阶段限域引入的离子可以调控前驱体内部疏密程度,缓解充放电过程中锂离子脱出与嵌入时产生的结构收缩所引起的应力,提高材料循环过程中的结构稳定性。本发明还提供了限域结构三元材料及其制备方法;以及限域结构三元前驱体、三元材料在锂离子电池或超级电容器中的应用。
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公开(公告)号:CN118943353A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411327878.6
申请日:2024-09-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Inventor: 梁昌浪
Abstract: 本发明公开纳米结构双包覆的钴镍锰三元正极材料的制备方法,涉及镍钴锰三元正极材料技术领域,本发明包括(1)一次包覆:将锂盐、金属氢氧化物前驱体、镁铝尖晶石纳米粉体按一定的质量比称取后混合球磨、热处理、水洗,得到镁铝尖晶石纳米粉体包覆的镍钴锰三元正极材料;(2)二次包覆:将一次包覆材料、碳纳米管按一定的质量比称取后在无水乙醇中搅拌混合,经过离心、干燥、过筛后得到镁铝尖晶石纳米粉体与碳纳米管双包覆的镍钴锰三元正极材料。本发明还提供采用上述方法制得的钴镍锰三元正极材料。本发明的有益效果在于:包覆的镍钴锰三元正极材料结构稳定性高、导电性优良,利用该材料制备的锂离子电池在高电压下具有优良的循环性能。
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公开(公告)号:CN118894560A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411327963.2
申请日:2024-09-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Inventor: 梁昌浪
IPC: C01G53/00 , H01M10/0525 , H01M4/525
Abstract: 另外,所述制备方法有效保证生长的复合型锰氧化合物薄膜化学性能稳定。本发明公开了一种降低高镍三元正极材料表面残余碱的方法,将高镍三元正极材料与洗涤液混合搅拌均匀,形成浆料;然后对浆料进行压滤、干燥,再对干燥所得产物进行烧结,得低残余碱的高镍三元正极材料;所述洗涤液为Li+的浓度为500ppm~3000ppm的碱性洗涤液。本发明创造性的采用Li+的浓度为500ppm~3000ppm的碱洗涤液来洗高镍三元正极材料表面的残余碱,能够有效地溶解高镍正极材料表面的残余碱(LiOH和Li2CO3),同时可以有效减少正极材料与水反应导致的材料晶格中Li+的析出、抑制了Li+的溶解,进一步提升高镍三元正极材料高温循环性能和高温存储性能。
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公开(公告)号:CN118894559A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411327920.4
申请日:2024-09-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Inventor: 梁昌浪
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种超细高镍三元前驱体的制备方法,该方法包括如下步骤:1)将三元金属盐溶液、液碱溶液、氨水溶液同时并流加入至含有底液的反应釜中且在300~400r/min的搅拌速率下进行共沉淀反应,反应的过程中控制反应体系的pH为11.0~12.0,氨浓度为4~8g/L,持续监测粒径,当粒径D50达到1.5~3.0μm时,停止进料,继续反应直至物料反应完全,获得超细高镍三元前驱体。通过本发明方法获得的超细高镍三元前驱体的形貌一致性好,特别是超细的球形度及一次晶粒与大颗粒能保持一致,而且工艺过程简单,工艺参数易控制且精准度高。
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