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公开(公告)号:CN108598398A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810312547.3
申请日:2018-04-09
Applicant: 中科锂电新能源有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种碳化硼与碳共包覆磷酸铁锂复合正极材料、其制备方法和锂离子电池,所述正极材料的内核为LiFe1-xMxPO4,包覆层为碳化硼和碳;其中,M为Li、Cu、Mg、Ca、Mn、Ni、Co、Zn、Al、Cr、Ti或Zr中的任意一种或至少两种的组合,0≤x≤0.1。所述材料的包覆层具有很高的电导率和抗腐蚀能力,从而抑制材料与电解液副反应的发生,达到稳定材料结构,提高材料循环性能的作用。
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公开(公告)号:CN116666619A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210144601.4
申请日:2022-02-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/525
Abstract: 本发明提供了一种改性高镍三元正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:加热混合络合剂与混合液,所得氧化物粉末与三元正极材料混合,烧结,得到所述改性高镍三元正极材料;所述混合液包括铝盐和锆盐。本发明采用溶胶凝胶法制备出铝盐和锆盐的混合氧化物粉末,使得到的混合氧化物粉末分布均匀,颗粒结构致密,避免了颗粒间的微不均匀性影响后期高镍三元正极材料的改性效果,相较于传统改性方法,本发明所述制备方法不仅能提高锂离子电池的安全性,还提高了锂离子电池的能量密度和循环性能。
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公开(公告)号:CN110854376B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201911182495.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种复合材料、其制备方法和在锂离子电池中的应用。所述复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水、硫化钠和升华硫混合,得到混合材料;(2)将多孔碳纳米纤维与溶剂混合,得到多孔碳纳米纤维分散物;(3)将所述混合材料、多孔碳纳米纤维分散物、表面活性剂与酸溶液混合,得到沉淀物;(4)将所述沉淀物置于密闭容器中进行热处理,得到复合材料。本发明使用化学沉积法结合加热升华法能够避免单一使用化学沉积法或加热升华法制备纳米硫/多孔碳复合材料的一些弊端,做到两种方法优劣互补的作用;同时该方法具有工艺成熟,操作简单易于大规模生产的优点,最终实现纳米多孔碳/硫复合材料的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN111668537A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010517440.X
申请日:2020-06-09
Applicant: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种高稳定性电解液、其制备方法及锂离子电池,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和乙烯基改性的气相二氧化硅。所述方法包括以下步骤:将锂盐、乙烯基改性的气相二氧化硅、可选的消泡剂和有机溶剂混合,得到电解液。本发明提供了一种高稳定性的锂离子电池电解液,其中由于添加了乙烯基改性的气相二氧化硅可获得优异的稳定性,乙烯基改性的气相二氧化硅的添加有利于SEI膜的形成,提高SEI膜质量,阻止电解液的分解,有效改善电解液的稳定性,对于锂离子电池的性能和循环寿命等也具有积极作用。因此,该高稳定性锂电池电解液应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN110854376A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911182495.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种复合材料、其制备方法和在锂离子电池中的应用。所述复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水、硫化钠和升华硫混合,得到混合材料;(2)将多孔碳纳米纤维与溶剂混合,得到多孔碳纳米纤维分散物;(3)将所述混合材料、多孔碳纳米纤维分散物、表面活性剂与酸溶液混合,得到沉淀物;(4)将所述沉淀物置于密闭容器中进行热处理,得到复合材料。本发明使用化学沉积法结合加热升华法能够避免单一使用化学沉积法或加热升华法制备纳米硫/多孔碳复合材料的一些弊端,做到两种方法优劣互补的作用;同时该方法具有工艺成熟,操作简单易于大规模生产的优点,最终实现纳米多孔碳/硫复合材料的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN109956505A8
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910277165.6
申请日:2019-04-08
Applicant: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种富锂锰基正极材料及其制备方法和用途,所述富锂锰基正极材料为柔性富锂锰基正极材料,其不含有其他惰性成分,使得其能量密度明显提高,本发明所述富锂锰基正极材料的制备方法通过将锂源与锰基材料混合,经剥离和离心处理后得到富锂锰基正极材料的悬浮液,之后涂覆在基底上,经真空干燥得到所述富锂锰基正极材料;本发明所述方法可通过控制涂覆量和真空干燥的条件,从而调控产物薄膜的厚度及柔韧性。
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公开(公告)号:CN109970107A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910272029.8
申请日:2019-04-04
Applicant: 中科(马鞍山)新材科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种富锂锰基正极材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有锰盐、镍盐和钴盐的混合溶液、含有软模版的沉淀剂和缓冲液混合,得到反应液,然后将所述反应液进行成核过程;(2)将成核后的反应液与含有锰盐、镍盐和钴盐的混合溶液混合进行晶化过程,得到前驱体;(3)将所述前驱体与锂源混合,煅烧后得到富锂锰基正极材料。本发明采用成核晶化隔离法将成核与晶体生长过程相分离,使晶化过程中所有晶核在相同条件下同步生长,根据晶体生长理论,保证所有晶核在相同条件下生成,同时保证所有晶核在相同条件下同步生长,得到粒径分布均匀的产物。
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公开(公告)号:CN109956505A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910277165.6
申请日:2019-04-08
Applicant: 中科(马鞍山)新材科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种富锂锰基正极材料及其制备方法和用途,所述富锂锰基正极材料为柔性富锂锰基正极材料,其不含有其他惰性成分,使得其能量密度明显提高,本发明所述富锂锰基正极材料的制备方法通过将锂源与锰基材料混合,经剥离和离心处理后得到富锂锰基正极材料的悬浮液,之后涂覆在基底上,经真空干燥得到所述富锂锰基正极材料;本发明所述方法可通过控制涂覆量和真空干燥的条件,从而调控产物薄膜的厚度及柔韧性。
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公开(公告)号:CN107611384A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710762454.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高性能浓度梯度高镍材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。本发明通过采用梯度包覆的方法生成浓度梯度前驱体x[Ni(OH)2]·y[Co(OH)2]·(1-x-y)[M(OH)a],然后加锂烧结得到LiNixCoyM1-x-yO2高镍正极材料,M为Al、Mn、Ti、Zr、Zn、Fe、Mg、Nb、V、W、Ca、Cr中的一种或至少两种的组合0.6≤x≤1.0,0.1≤y≤0.4,2≤a≤5。本发明的浓度梯度高镍材料具有较好的晶体结构、较高的振实密度,以其作为正极活性材料制得的电池具有优异的电化学性能,本发明的方法成本相对低廉、操作简单适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN111048739B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201911357399.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种三元正极浆料及其制备方法和锂电电池。所述方法包括:(1)将三元前驱体材料与锂源混合,烧结,得到三元正极材料,将所述三元正极材料与导电剂混合,形成物料M1;(2)将粘结剂与消泡剂混合,形成物料M2;(3)将物料M1与物料M2熔融混合,得到所述三元正极浆料。本发明提供的制备方法通过熔融混合,使粘结剂形成均匀的胶状混合物;使用过双螺杆挤压机时,可将三元正极材料、导电剂以及集流体有机结合起来,在这三者之间形成紧密的界面接触和电子迁移通道;通过消泡剂消除各材料的表面张力消除微小气孔,使体系进一步致密;使用石墨烯导电剂时,能够进一步提升产品制备成锂电电池后的能量密度。
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