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公开(公告)号:CN117509590A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311372028.3
申请日:2023-10-20
Applicant: 美钠(无锡)能源科技有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池电极技术领域,具体涉及一种磷酸铁锂正极材料及其制备方法。其制备方法如发明书中所示,本发明以FePO4为铁源和磷源与锂源混合后,通过结合高温固相法与碳还原法,利用1‑丁基‑3‑甲基咪唑鎓盐还原之前得到的物料,并在惰性气氛下烧结,得到离子液体包覆的磷酸铁锂正极材料,改善了磷酸铁锂正极材料的导电效果,提高了电池的循环保持率。
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公开(公告)号:CN117855404A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311620154.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种正极材料及制备方法。所述制备方法包括以下步骤:S1、将镍钴锰氢氧化物前驱体、锂源和掺杂材料混合后烧结,得到烧结物;S2、制备二硫化钨和碳纳米管的复合材料;将二硫化钨和碳纳米管的复合材料与S1步骤制得的烧结物进行混合,烧结,制得正极材料。本发明提供的方法制得的正极材料,通过掺杂和二硫化钨和碳纳米管的复合材料包覆共同作用,显著提高了正极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN117691101A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311677529.2
申请日:2023-12-07
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高电压三元正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的高电压三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:1)将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源混合,经预烧结、煅烧,得到中间体材料;2)将步骤1)获得的中间体材料与Al元素添加剂、Ni元素添加剂混合形成混合料,煅烧,得到所述高电压三元正极材料。本发明制备的高电压三元正极材料,同时具有高循环稳定性和高比容量的优势。
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公开(公告)号:CN117476901A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311574119.5
申请日:2023-11-23
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种包覆改性三元正极材料及其制备方法和应用。一种包覆改性三元正极材料的制备方法,包括:将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源混合并依次进行预煅烧处理和一次煅烧处理得到一烧品;获取介孔Al2O3材料和WO3量子点粉末;将一烧品与介孔Al2O3材料、WO3量子点粉末混合得到混合料,进行二次煅烧处理得到包覆改性三元正极材料。本发明在三元材料基体表面同时包覆WO3量子点粉末和介孔Al2O3材料,二者均属于纳米材料,不仅可使包覆效果更致密且更薄,而且介孔Al2O3材料可对WO3量子点粉末进行吸附,在高温环境下对WO3量子点粉末进行释放从而使WO3分布更加均匀。
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公开(公告)号:CN118335950A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410522522.1
申请日:2024-04-28
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/60 , H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种包覆型正极材料、扣式电池及其制备方法和应用。本发明提供的包覆型正极材料,所述包覆型正极材料包括正极材料以及包覆于内核正极材料表面的外壳包覆材料;所述外壳包覆材料为碳酸乙烯酯;所述正极材料的化学通式为LiaNixCoyMnzO2,且1≤a≤1.3,0.5≤x≤0.99,0.01≤y≤0.3,0.01≤z≤0.3,x+y+z=1。本发明提供的包覆型正极材料容量大、循环性能优良。
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公开(公告)号:CN117810405A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311830036.8
申请日:2023-12-27
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及正极材料领域,具体涉及一种钠离子正极复合材料及其制备方法。本发明提供的钠离子正极复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1,将钠离子正极材料、介孔氧化铝溶液和氧化铜量子点液相溶液混合得到第一混合液,将第一混合液固液分离得到滤饼;S2,将滤饼焙烧得到钠离子正极材料。一方面,本发明利用介孔材料氧化铝负载氧化铜量子点,在焙烧的条件下,介孔材料将负载的氧化铜的释放,氧化铜对钠离子正极材料进行均匀包覆,另一方面,介孔氧化铝的多孔结构能够有效缓解电解液与正极材料直接接触,降低正极材料的容量衰减,提高钠离子正极材料的电导率和倍率性能。
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公开(公告)号:CN117476926A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311437864.5
申请日:2023-10-31
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种正极材料及制备方法。具体制备方法包括,S1、将含镍钴的氢氧化物前驱体、锂源和掺杂材料混合后进行烧结,得到烧结物;S2、将硼酸与多壁碳纳米管混合,在氮气和/或惰性气体气氛下反应,得到硼碳纳米管结合物;S3、将硼碳纳米管结合物分散在分散剂中,制成电解液;以S1步骤得到的烧结物为阴极,石墨板为阳极,将阳极和阴极置于电解液中进行液相电沉积,沉积结束后干燥,得到正极材料半成品,烧结,得到正极材料。本发明提供的方法制得的正极材料,通过掺杂和硼碳纳米管结合物包覆共同作用,显著提高了正极材料的微观结构稳定性、安全性和循环性能。
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公开(公告)号:CN117401731A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311588870.0
申请日:2023-11-24
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , C01F7/043 , C01F7/04 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种多孔氧化铝包覆三元正极材料及其制备方法和应用。其中,一种多孔氧化铝包覆三元正极材料的制备方法,包括:获取高镍三元正极材料;将高镍三元正极材料、模板剂、偏铝酸锂与溶剂混合得到混合液并进行包覆反应,最后进行固液分离、洗涤、干燥和煅烧处理得到多孔氧化铝包覆三元正极材料。本方法在水洗去三元正极材料表面残碱的同时,在三元正极材料表面形成均匀的多孔氧化铝包覆层,从而有效增强了材料的稳定性,大大降低残锂的生成量,改善了高镍三元正极材料的循环性能;除此之外,在三元正极材料表面覆盖的多孔氧化铝包覆层能够为锂离子迁移提供快速转移通道,大大提高了迁移效率。
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公开(公告)号:CN118598215A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410810496.2
申请日:2024-06-21
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , C01B21/06 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及正极材料领域,具体涉及一种Mg3N2包覆正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料的制备方法包括:S1、将含锂化合物、三元正极前驱体第一次混合后,进行第一次烧结得到含锂的三元正极材料;S2、将所述含锂的三元正极材料与Mg第二次混合后,在N2气氛下进行第二次烧结,得到Mg3N2包覆正极材料;含锂的三元正极材料与Mg在N2气氛下烧结,原位形成了Mg3N2包覆层,包覆效果更好;Mg3N2不仅可以起到物理隔绝作用,还可以与电解液中微量的H2O发生反应,生成Mg(OH)2和NH3气体溢出体系,进入气体存储空间,防止痕量水生成腐蚀正极材料,提升电池的充放电容量与循环性能。
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公开(公告)号:CN118598214A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410810439.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC: C01G53/00 , C01G25/02 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种改性氧化锆包覆三元正极材料及其制备方法和应用。其中,一种改性氧化锆包覆三元正极材料的制备方法,包括:将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源混匀并进行预煅烧处理和煅烧处理得到一烧品;获取钇掺杂纳米多孔氧化锆粉体;将一烧品与钇掺杂纳米多孔氧化锆粉体混匀并进行烧结处理得到改性氧化锆包覆三元正极材料。本发明通过Y掺杂不仅成功将单斜相ZrO2转变为性能更优的立方相ZrO2,而且其作为正极材料的包覆层也使电子传输能力得到了提升,在充放电过程中能够更快速地传递电子,增强了正极材料的循环寿命和倍率性能。
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