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公开(公告)号:CN118651900A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410755461.3
申请日:2024-06-12
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 , C01B32/184 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/525 , H01M4/505
Abstract: 本发明提供了一种复合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)将前驱体材料、双氰胺、碳源与溶剂混合,经加热搅拌处理,得到碳包覆前驱体;(2)将所述碳包覆前驱体在混合还原性气氛下进行烧结处理,得到所述复合前驱体;其中,所述混合还原性气氛中的气体包括氩气和氢气。本发明在前驱体材料表面原位合成石墨烯,解决了石墨烯在前驱体表面颗粒分散不均匀以及界面结合等问题,从而使石墨烯碳包覆层能对电极活性颗粒进行有效的保护,避免材料表面遭到电解液的腐蚀,进而提高了材料的循环性能和稳定性、安全性。
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公开(公告)号:CN118841538A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410837502.3
申请日:2024-06-26
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M4/131
Abstract: 本发明提供了一种固态硫化物电池用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)在混合气氛下对正极前驱体进行化学气相沉积处理,得到改性前驱体;(2)将所述改性前驱体与锂源混合,烧结得到烧结料;(3)在混合气氛下对烧结料进行化学气相沉积处理,得到所述固态硫化物电池用正极材料;所述混合气氛包括气体碳源和氢气。本发明采用两步化学气相沉积在正极材料中制备两层石墨烯碳层结构,内外层的石墨烯碳层协同作用不仅可以解决正极材料与硫化物固体无机电解质界面之间结合较差等问题,降低界面阻抗,促进锂离子的迁移效率,从而提高全固态锂电池材料的循环性能和稳定性安全性,还能有效提高材料的比表面积。
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公开(公告)号:CN118763218A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411069634.2
申请日:2024-08-06
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供一种阴离子掺杂正极材料及其制备方法和电池,所述阴离子掺杂正极材料包括过渡金属氧化物和锂氧化物,以及分布在过渡金属氧化物和锂氧化物中的卤素元素;所述制备方法包括如下步骤:(1)混合正极前驱体和第一卤素元素源,进行第一烧结处理,得到改性前驱体;(2)混合锂源和步骤(1)所述改性前驱体,进行第二烧结处理,得到烧结料;(3)混合第二卤素元素源和步骤(2)所述烧结料,进行第三烧结处理,得到所述阴离子掺杂正极材料。本发明通过两步烧结的方式在正极材料中引入阴离子,能够提高富镍正极材料的电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN118666317A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410700182.7
申请日:2024-05-31
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: 本发明提供了一种掺杂型镍钴锰三元前驱体及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将含镍钴锰混合盐溶液和絮凝剂溶液的混合溶液进行第一雾化处理,得到第一雾化液滴;同步将掺杂盐溶液进行第二雾化处理,得到第二雾化液滴;将第一雾化液滴和第二雾化液滴混合进行热解处理,得到所述掺杂型镍钴锰三元前驱体;所述掺杂盐溶液包括钨酸铵溶液。本发明将镍钴锰盐的混合溶液和掺杂盐溶液分开进行雾化处理,然后再混合进行热解处理,可得到形貌稳定,粒径大小均一,且元素均匀分布的前驱体材料,同时反应时间较短,还减少了制备成本。
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公开(公告)号:CN118658971A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410700985.2
申请日:2024-05-31
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了铜和/或铁包覆镍钴锰MOF的正极材料、前驱体及制备应用,所述正极材料前驱体包括镍钴锰MOF核,及所述镍钴锰MOF核外部包覆的铁壳和/或铜壳。本发明提供的铜和/或铁包覆镍钴锰MOF的正极材料前驱体的结构稳定性较高,在制备正极材料的煅烧过程中不会发生结构崩塌,且具有优异的导电性能。
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