-
公开(公告)号:CN118929778A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411112426.6
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
IPC: C01G51/04 , C01G51/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种棒状四氧化三钴及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)配制包含草酸和氨水的反应底液;(2)向所述的反应底液中加入钴盐溶液,进行反应,得到棒状四氧化三钴;其中,所述反应的pH值控制在8‑9之间,所述反应的温度为60‑80℃。本发明的方法通过在底液中同时引入草酸和氨水,并严格控制反应的pH值和反应的温度,可以得到大小均匀的棒状草酸钴,对其进行煅烧后可以得到棒状四氧化三钴,采用该棒状四氧化三钴制备电池,能够有效提高松装密度和稳定性。
-
公开(公告)号:CN118899423A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411239596.0
申请日:2024-09-05
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 , H01M10/054 , H01M4/48 , H01M4/38 , H01M4/525
Abstract: 本发明提供了一种钠电正极材料及其制备方法和钠离子电池。所述钠电正极材料为P3相结构,所述钠电正极材料中包括镍、锰和铝。本发明提供的钠电正极材料,在特定的P3相结构中掺入铝,从而具有更为优异的克容量和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN118888740A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410912255.9
申请日:2024-07-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , C01G53/00 , C01D15/08 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种改性富锂锰基正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述改性富锂锰基正极材料包括内核以及包覆于所述内核表面的碳酸锂包覆层;所述内核包括掺杂钠和氟的富锂锰基正极材料。本发明提供的改性富锂锰基正极材料中,通过在改性富锰锰基正极材料内部共掺杂氟离子和钠离子,实现了特定的阴阳离子双掺杂,协同配合碳酸锂包覆层,有效地改善了改性富锂锰基正极材料的容量衰减和电压衰退的问题,界面的副反应得到了抑制。
-
公开(公告)号:CN118877952A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410911948.6
申请日:2024-07-09
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 , H01M10/054 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明公开了一种掺杂改性钠离子前驱体的制备方法及应用。所述掺杂改性的钠离子电池前驱体包括镍铁锰内核和包覆在所述镍铁锰内核表面的镍铜铌锰包覆层。本发明采用高容量的镍铁锰内核,对其包覆镍铜铌锰包覆层,一方面能够为钠离子电池正极材料提供高容量,另一方面,由于外层中铌和铜的掺杂,形成了高熵效应,稳定了晶格结构,有利于钠离子的脱嵌,从而实现优异的钠存储性能,通过钠离子的迁移得到更稳定的晶体结构,优化晶体结构从而增强电子和离子的扩散动力学。本发明的掺杂改性的钠离子电池前驱体能够解决钠离子电池氧化物正极材料结构不稳定以及钠离子脱嵌的问题,改善电池的循环稳定性、倍率性能以及容量。
-
公开(公告)号:CN118877950A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410885804.8
申请日:2024-07-03
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 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01F17/235
Abstract: 本发明提供了一种掺杂包覆型高镍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:将镍钴锰铝混合盐溶液进行喷雾热解,得到镍钴锰铝前驱体;混合镍钴锰铝前驱体、锂源和铈源,烧结,得到所述掺杂包覆型高镍正极材料;其中,以镍、钴和锰的总摩尔量为100%计,所述镍的摩尔占比≥80%。本发明提供的制备方法,通过喷雾热解法,实现了铝在高镍材料中的均匀分布,避免了铝偏析现象的产生,协同配合二氧化铈的包覆,有效地提升了材料的循环性能、导电性和热稳定性。
-
公开(公告)号:CN118867195A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411111907.5
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: 本发明公开了一种固体酸修饰改性的富锂正极材料及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:1)将富锂正极材料与固体酸组合物和水混合后,分离并干燥,得到前驱体;2)将所述前驱体烧结,得到固体酸修饰改性的富锂正极材料;其中,所述固体酸组合物包括钛基固体酸和锆基固体酸。本发明通过使用钛基固体酸和锆基固体酸协同配合,对富锂正极材料进行修饰改性,可有效提高其首次库伦效率、倍率性能和循环性能。
-
公开(公告)号:CN118851278A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410839251.2
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: C01G51/04 , C01G51/00 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三钴及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钴铝混合盐溶液和沉淀剂溶液并流加入盛有底液的反应釜中,进行共沉淀反应,达到预设粒径后停止进料,陈化一段时间;(2)陈化完成后,排出一部分反应釜内的料液,并调大钴铝混合盐溶液和沉淀剂溶液的流量,继续进行共沉淀反应,直至粒径达到四氧化三钴前驱体的目标粒径;(3)将四氧化三钴前驱体进行煅烧,得到四氧化三钴。本发明的方法通过在共沉淀制备前驱体的过程中,陈化后调大钴铝混合盐溶液和沉淀剂溶液的流量,可以在前驱体中构建一层均匀的缓冲层,提高采用该前驱体制备的正极材料的容量、倍率性能和循环性能。
-
公开(公告)号:CN118833879A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410884990.3
申请日:2024-07-03
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 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种F、Ca双掺杂富锂锰基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)配制包含镍元素、锰元素、钙元素和可选的钴元素的混合盐溶液;2)将所述的混合盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入底液中,共沉淀反应一段时间t1后,再并流加入氟化钠溶液,继续进行共沉淀反应时间t2,得到F、Ca双掺杂富锂锰基前驱体。本发明通过将钙元素和氟元素在共沉淀反应的不同阶段加入,先利用镍、锰、钙元素构建晶核,再以此晶核作为生长点,利用包含镍元素、锰元素和钙元素的混合盐溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液和氟化钠溶液继续在晶核表面生长前驱体,可以有效调控前驱体中的元素分布,使得氟元素和钙元素能够协同增效,提升前驱体的性能,采用该前驱体制备的正极材料的首效和循环性能得到大幅提升。
-
公开(公告)号:CN118811882A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411070877.8
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
Abstract: 本发明提供了一种正极前驱体材料及其制备方法、正极材料和应用。所述制备方法包括以下步骤:第一主金属元素盐溶液、第一沉淀剂溶液和第一络合剂溶液并流加入底液中,进行第一共沉淀反应,第一共沉淀反应过程中,加入晶体生长诱导剂,得到晶核;第一共沉淀反应结束后,并流加入第二主金属元素盐溶液、第二沉淀剂溶液和第二络合剂溶液,继续进行第二共沉淀反应,得到所述正极前驱体材料。本发明提供的制备方法,通过前驱体颗粒的分步生长并控制晶体生长诱导剂的加入时机,阻止了前驱体材料的晶核间团聚,保证了前驱体的球形度,得到了内核疏松多孔,径向排列,外部相对致密的正极前驱体材料,从而提升了正极材料的安全性能、循环性能和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN118771488A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411149385.8
申请日:2024-08-21
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 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种无钴前驱体材料、无钴正极材料及制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将含锰溶液通入含镍溶液中,在通入的同时,将含锰溶液通入含镍溶液得到的混合溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液一同通入共沉淀体系中,进行共沉淀反应,得到所述无钴前驱体材料。本发明所述无钴前驱体材料的制备方法通过改进进料方式,能够得到镍锰呈梯度分布的材料,其中,锰含量从内到外逐渐升高,能够减少由于材料内部锰烧不透而出现杂相的情况,从而提升了材料的电化学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-