一种磷酸锰铁锂类材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池

    公开(公告)号:CN106816600B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201510863430.0

    申请日:2015-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸锰铁锂类材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池。该磷酸锰铁锂类材料包括具有LiMnxFe1‑x‑yMyPO4/C结构的活性组分,其中0≤x≤1,0≤y≤1,M为Co、Ni、Mg、Zn、V和Ti中的一种或多种;以及包裹在所述活性组分表面的包覆层,所述包覆层含有非晶态金属化合物。该磷酸锰铁锂类材料通过在具有LiMnxFe1‑x‑yMyPO4/C结构的活性组分表面包覆含有吸水率较低的非晶态金属化合物的包覆层,在保持磷酸锰铁锂类材料的电化学性能的同时,降低了磷酸锰铁锂类材料的吸水率,进而有利于提高相应地锂电池的高温下存储容量保持率。

    正极活性材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池

    公开(公告)号:CN106935808B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201511028564.7

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种正极活性材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池。其中,正极活性材料具有核壳结构,核部为具有LiMnxFe1‑xPO4/C结构的活性组分,0<x<1;壳层包覆在所述核部的表面,为外表面包覆碳层的磷酸铁锂化合物材料层。该正极活性材料通过在具有LiMnxFe1‑xPO4/C结构的活性组分外部形成外表面包覆碳层的磷酸铁锂化合物材料层,能够有效地降低所制备的正极活性材料中磁性物的含量,进而改善电池在使用过程中,负极材料易自放电,循环性能不佳的问题,并提高了电池的使用寿命。

    一种LiMn<base:Sub>x</base:Sub>Fe<base:Sub>1‑x</base:Sub>PO<base:Sub>4</base:Sub>正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104752719B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201310740584.1

    申请日:2013-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种LiMnxFe1‑xPO4正极活性材料的制备方法,该方法是将可溶性二价锰盐、可溶性二价铁盐混合形成混合溶液和碳酸盐混合进行反应,得到MnxFe1‑xCO3前驱体,反应生成MnxFe1‑xCO4前驱体后再利用前驱体制备 LiMnxFe1‑xPO4。本发明还提供了由该方法制备得到的LiMnxFe1‑xPO4正极活性材料。本发明制备的正极活性材料粒径分布均一,形貌完美,无团聚,且颗粒粒径小,有利于提高材料的导电性能,制备的电池倍率放电性能优异,特别是高倍率放电性能优异;同时电池的充放电容量高,电池充放电稳定,循环性能好,为优异正极活性材料的发展提供了基础,有利于此种材料的应用和电池的发展。

    一种正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102237510B

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201010166592.6

    申请日:2010-04-29

    Inventor: 王磊 游军飞

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种正极活性材料及其制备方法。该正极活性材料包括三元复合氧化物,其通式为LiaNibCocMndMeO2,其中M为掺杂元素,0.97≤a≤1.06,b+c+d+e=1,0.05≤e/d≤0.15。该正极活性材料的制备方法包括:进行步骤S:将溶液A与溶液C并流加入到底液中沉淀,再将溶液B与溶液C并流加入到底液中沉淀;重复步骤S,后陈化,最后与锂源烧结得到。本发明所提供的元素掺杂的三元材料,其首次充放电效率有了大幅的提高,并且循环性能也有大幅增进。本发明的制备方法简单易行,可以大规模生产。

    一种正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102237510A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010166592.6

    申请日:2010-04-29

    Inventor: 王磊 游军飞

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种正极活性材料及其制备方法。该正极活性材料包括三元复合氧化物,其通式为LiaNibCocMndMeO2,其中M为掺杂元素,0.97≤a≤1.06,b+c+d+e=1,0.05≤e/d≤0.15。该正极活性材料的制备方法包括:进行步骤S:将溶液A与溶液C并流加入到底液中沉淀,再将溶液B与溶液C并流加入到底液中沉淀;重复步骤S,后陈化,最后与锂源烧结得到。本发明所提供的元素掺杂的三元材料,其首次充放电效率有了大幅的提高,并且循环性能也有大幅增进。本发明的制备方法简单易行,可以大规模生产。

    一种三元材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池

    公开(公告)号:CN108206281B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201611187632.9

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种三元材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池。该三元材料具有通式LiNi1‑x‑yCoxMyO2所示组成,其中所述M为Mn或Al,0<x<1,0<y<1,x+y<1;且所述三元材料的颗粒物中包括粒径由小到大的三层级颗粒,所述三层级颗粒包括具有晶体结构的一次粒子,由多颗一次粒子局部熔融形成的中间粒子,以及由中间粒子团聚形成的二次球。该三元材料的颗粒物中通过同时包括三层级颗粒,使其同时兼备了小颗粒优异的低温、倍率性能和大颗粒优异的高温储存、高温循环性能。

    正极活性材料前驱体及其制备方法、正极活性材料及其制备方法、正极和电池

    公开(公告)号:CN108269994A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201611254122.9

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/505 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提出了一种锂离子电池正极活性材料前驱体及其制备方法、正极活性材料及其制备方法、正极和电池;所述前驱体包括由LiNi1-x-y-zCoxMnyMzO2一次粒子团聚形成的二次球以及位于二次球表面的包覆层,所述包覆层包括羟基氧化物,所述羟基氧化物选自羟基氧化铝、羟基氧化锆、羟基氧化钛以及羟基氧化镓中的一种或多种,其中M选自Al、Zr、Ti、V、Nb、Mg、Zn中的一种或几种,0<x<1,0<y<1,0≤z<1,0<x+y+z<1;本发明通过优先制备得到上述结构的锂离子电池活性材料前驱体,然后将该前驱体在氧化性气氛下烧结,制备得到的镍钴锰酸锂复合材料,用于锂离子电池正极,具有良好的高温存储性能以及高温循环性能。

    一种磷酸铁粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN103663401A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210363320.4

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种磷酸铁粉体的制备方法,将磷酸与三价铁化合物直接在水中60-100℃反应,洗涤干燥后得到所述磷酸铁粉体;磷酸以H3PO4计,三价铁化合物以Fe3+计,磷酸与三价铁化合物的摩尔比为(10~20):1,磷酸与水的质量比为1:(5~10);所述三价铁化合物选自为氧化铁和/或氢氧化铁。发明提供的磷酸铁粉体的制备方法,整个过程中不产生气体,而且所采用的原料中不引入其它杂质元素,整个溶液体系可循环使用,降低制备成本;反应完成后直接洗涤干燥即可得到纯度高达99.5%以上的磷酸铁粉体。

    一种正极材料及其制备方法以及使用该正极材料的电池

    公开(公告)号:CN101783408B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN200910105111.8

    申请日:2009-01-16

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子二次电池正极材料,其通式为LiNiaMnbCocO2-XFX,其中0.1≤a≤0.45,0.1≤b≤0.45,0.1≤c≤0.45,且a+b+c=1;0.001≤X≤0.2;所述锂-镍-锰-钴-氟复合氧化物具有R-3m菱形体层状结构;在XRD中,R值为0.25-0.42;本发明还公开了其制备方法:将镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液和含氟离子的沉淀剂溶液加入到反应釜中反应沉淀,待反应完毕后,将沉淀生成产物洗涤、干燥;制成前驱体;将所述前驱体和含锂化合物以物质的量1∶1~1.1的比例混合,在含氧环境气氛中高温烧结。本发明提供的正极材料循环性能好,金属离子沉淀易控制。

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