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公开(公告)号:CN118888733A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411111913.0
申请日:2024-08-14
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高结构稳定性的锂离子电池正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:混合掺铝前驱体与锆酸镧锂,经焙烧,得到包覆改性前驱体;所述包覆改性前驱体与锂源混合后进行煅烧,得到所述高结构稳定性的锂离子电池正极材料。其中,铝掺杂可以抑制相变、阳离子混排和晶格氧析出;锆酸镧锂包覆可有效抑制电解液腐蚀和表面过渡金属离子溶解,因此铝掺杂、锆酸镧锂包覆的正极材料具有减少阳离子混排、微裂纹和过渡金属与电解质之间的副反应,提高了结构稳定性与循环寿命,减少了不可逆容量损失。
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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:CN111646521B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010488197.3
申请日:2020-06-02
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 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高分散性高镍三元前驱体材料制备方法,包括:步骤1、配置含有镍离子、钴离子和锰离子混合盐溶液;步骤2、先在反应釜中配置含有工业液碱和氨水的底液,并在搅拌器下方通入氮气,再将混合盐溶液、工业液碱和氨水加入到上述反应釜中,搅拌并进行共沉淀反应,得到粒径为目标粒径D50的1/5~1/2的晶种小颗粒;步骤3、继续通入氮气,其气流量小于步骤2中的氮气气流量,进一步生长到目标粒径D50,得到球形镍钴锰前驱体,并进行处理后,得到球形镍钴锰三元前驱体成品材料。本发明从晶种期、生长期改善小颗粒镍钴锰三元前驱体分散性和球形度,提高了振实密度,有助于提高正极材料能量密度。
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公开(公告)号:CN114914528A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210503344.9
申请日:2022-05-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Inventor: 许开华 , 贾冬鸣 , 张坤 , 李聪 , 华文超 , 杨幸 , 薛晓斐 , 范亮姣 , 陈小飞 , 李雪倩 , 朱小帅 , 吕豪 , 袁文芳 , 岳先锦 , 向兴 , 贡正杰 , 石佳敏 , 尹道道 , 王文广
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种磷酸钛铝锂固态电解质及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂源、钛源、铝源与溶剂混合,加入过氧化氢得到溶液A,将磷源和溶剂混合,加入氨水调节pH得到溶液B;(2)将步骤(1)得到的溶液A和溶液B混合,陈化后得到磷酸钛铝锂前驱体;(3)对步骤(2)得到的磷酸钛铝锂前驱体进行烧结处理得到所述磷酸钛铝锂固态电解质,本发明所述磷酸钛铝锂固态电解质的制备过程中使用廉价易得的无机盐为原料,对反应设备无特殊要求,易于工业化且制得磷酸钛铝锂固态电解质材料品质较高。
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公开(公告)号:CN114906887A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210591975.0
申请日:2022-05-27
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 , H01M4/485 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种镍钴铝氢氧化物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、钴源和铝源与溶剂混合得到三元溶液,将三元溶液、无机强碱溶液和无氨络合剂溶液同时注入搅拌器搅拌,控制pH,三元溶液溶质、无机强碱溶质和无氨络合剂溶质的摩尔比为1:(2~2.2):(0.02~0.13),得到反应液;(2)对步骤(1)得到的反应液进行离心处理,得到所述镍钴铝氢氧化物,本发明通过严格控制反应液中加料速度和原料浓度进而控制各组分的比例,配合pH的调控和无氨络合剂的选择,可以实现镍钴铝的均匀共沉淀,避免了分开进料导致的元素比例失调问题,且不适用氨水作为螯合剂,对环境友好。
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公开(公告)号:CN114420895A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111661009.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印技术制备三元正极电极片的方法,包括(1)将三元正极材料与导电剂、粘接剂混合并研磨,然后加入溶剂,搅拌至混合均匀,配制成粘流态浆料;(2)将步骤(1)配置得到的粘流态浆料转入三维成形系统,通过喷射沉积成型进行电极片打印成型,制备出具有3D结构的电极片。本发明公开的方法将3D打印技术运用到三元正极电极片的制备中,采用3D打印技术,通过对三元正极材料的制备工艺的优化、三维成形系统的参数等的优化设置,进而使得电极片的结构得到优化,可以实现大表面积结构的打印成型。通过对电极片结构的设计,增加单位面积上活性物质的质量,实现在不损失功率密度的情况下提高电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN114314688A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111458529.4
申请日:2021-12-02
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 一种锂电池用高镍三元核壳前驱体、正极材料及其制备方法,所述前驱体的化学结构式为zNi(C4H7N2O2)2‑Nix‑zM1yM21‑x‑y(OH)2,其中,M1、M2为钴、铝、锰中的两种。将配置的金属盐溶液、丁二酮肟‑氨水复合溶液、氨水溶液泵入反应釜中,维持反应体系pH、控制反应时间,得到结构式为Ni(C4H7N2O2)2的类球形前驱体内核;保持金属盐溶液、氨水溶液的泵入,停止泵入丁二酮肟‑氨水复合溶液,泵入氢氧化钠溶液,得到类球形核壳前驱体,将前驱体经洗涤、干燥、过筛、除铁后,与锂源混合煅烧制备正极材料,该材料既能保持高的容量,又具有优秀的循环性能。
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公开(公告)号:CN114220968A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111331114.0
申请日:2021-11-11
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种包覆LiMn0.5Fe0.5PO4的锂离子电池正极材料及其制备方法,采用LiMn0.5Fe0.5PO4作为包覆材料。本发明在前驱体上原位包覆磷酸锰铁,无需使正极材料再次经历高温以及退火程,极大程度上减少对正极材料内部结构的影响;本发明为原位生长包覆,加入聚丙烯酸‑氧化石墨烯可以使磷酸锰铁完全沉淀于前驱体上,并拥有较强的连接作用力,极大程度上增加了包覆层和正极材料的界面连接性,在长期充放电循环过程不易脱落;可在一定程度上诱导亚表层的离子掺杂,提高结构的稳定性;最终包覆产物为锂盐形式存在,可以有效促进锂离子的传输,提高材料的倍率性能。
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公开(公告)号:CN114195200A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111295145.5
申请日:2021-11-03
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镍锰铝核壳结构前驱体和无钴锂离子正极材料的制备方法,通过湿法纳米技术合成的元素核壳结构无钴前驱体,该前驱体内核为一种镍锰二元前驱体,外壳为镍铝二元前驱体,外壳的铝元素均匀掺杂在一定程度上可以提高无钴前驱体的稳定性。在合成阶段,通过使用特殊湿法工艺,不仅使无钴前驱体在元素上表现为核壳结构,在形貌上设计为内部紧实,外部疏松的结构。该特殊形貌的前驱体制备的正极材料,内部密实可以承受高压实作用力,外部一次颗粒堆积疏松有利于锂离子的脱嵌,可提高材料的循环性能。
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