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公开(公告)号:CN108091851A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711321599.9
申请日:2017-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 河北艾普艾科技发展有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法和应用,通过喷雾干燥的方式,同时引入有机碳源和高导电相氮化钛,制备磷酸铁锂复合正极材料,获得高导电性、颗粒均匀、振实密度高且具有多层级结构的磷酸铁锂复合正极材料。制备工艺简单,可大批量生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113871592B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111120367.3
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种包覆型复合材料及其制备方法和应用,所述包覆型复合材料包括电极材料内核以及包覆在所述电极材料内核表面的包覆层,所述包覆层包括Fe‑F‑O化合物、杂原子掺杂碳材料、碳纳米管复合物和无定形碳材料,所述制备方法包括以下步骤:(1)将电极材料内核、Fe‑F‑O化合物、杂原子掺杂碳材料、碳纳米管和有机溶剂混合,得到混合溶液;(2)将步骤(1)所述混合溶液干燥后进行热处理,得到所述包覆型复合材料。本发明制得的包覆型复合材料能够提高电池的循环稳定性、可逆比容量、倍率性能和首次库仑效率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113224311B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110703136.9
申请日:2021-06-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种多元氟化物正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述正极材料的化学式为Fe1‑x‑yCoxAlyF3,其中,0
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公开(公告)号:CN113241444B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110745563.3
申请日:2021-07-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种FeF3基复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。所述复合正极材料包括FeF3、Mxene和氮掺杂碳材料。所述方法包括以下步骤:1)配制包含铁源、调控剂、氮源和Mxene的混合溶液;2)将所述的混合溶液干燥后,煅烧,得到前驱体;3)将前驱体用隔离物包裹,将氟源放置于第一容器中,将上述包裹有隔离物的前驱体和第一容器分别放置于密闭反应器中,加热处理,得到FeF3基复合正极材料;其中,所述调控剂作为碳源。本发明引入Mxene及氮掺杂碳材料改善材料电子电导,构建氟化铁复合正极材料。本发明提供的锂离子电池正极材料具有可逆比容量高、倍率性能佳、循环稳定性好的优点。
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公开(公告)号:CN113603141A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110879512.X
申请日:2021-08-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G39/00 , C01G37/00 , C01B32/05 , C01G45/00 , C01G49/00 , C01G53/00 , H01M4/04 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种复合正极材料、制备方法及其应用。所述复合正极材料包括无序立方岩盐结构的正极材料内核及包覆在所述正极材料内核表面的包覆层,所述包覆层包括碳和含锂钼氧化合物,其中,所述正极材料内核的化学式为Li1+xM1‑xO2‑yFy,0.1≤x≤0.3,0<y≤0.3,M为过渡金属元素;所述含锂钼氧化合物为:Li、Mo和O三种元素以任意比例组成的化合物。本发明提供的锂离子电池正极材料具有循环稳定性好、可逆比容量高等优点。
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公开(公告)号:CN108091852B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201711321616.9
申请日:2017-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 河北艾普艾科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种三氧化钼包覆锂离子电池正极材料及其制备方法,本发明的锂离子电池正极材料包括复合氧化物内核与包覆层两部分。内核是单一或掺杂改性的钴酸锂、镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂等三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂等,包覆层为三氧化钼。本发明所公开的复合锂离子电池正极材料的制备工艺方法简单、过程可控,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106876704B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201710150993.4
申请日:2017-03-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/58 , H01M10/0525 , C01B25/37 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种正磷酸铁的制备方法,该方法采用共沉淀法合成磷酸铁水合物前驱体,经陈化,洗涤,干燥和热处理得到正磷酸铁。本发明通过改进正磷酸铁的制备条件,实现对正磷酸铁颗粒尺寸、形貌的有效控制,进而获得颗粒均匀、形貌规则、粒径分布范围窄、尺寸均一可控且具有纳微结构的正磷酸铁材料,所得材料可用于锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备。本发明提供的制备方法反应条件温和,操作简单灵活,成本低廉,同时提高了产率,可大批量生产,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106784803B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710060618.0
申请日:2017-01-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种钴酸镍纳米立方体材料及其制备方法和应用,通过将镍源和钴源按照摩尔比1:2溶解于去离子水中,制成溶液A;将溶液A转移至反应釜中,在加热搅拌的条件下将碱性溶液B滴加至溶液A中进行反应,滴加完成后,升高温度继续搅拌;将得到的产物进行陈化处理,得到前驱体;将前驱体进行热处理,得到钴酸镍纳米立方体材料。本发明合成了具有立方体形貌的钴酸镍纳米材料,其尺寸均一,颗粒分布均匀,在充放电测试中,首次充放电可逆比容量为800‑1200mAh/g。制备过程以水为溶剂,不使用任何模板剂,且操作灵活、简单,反应条件温和,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107403903A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710729423.0
申请日:2017-08-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: H01M4/0471 , H01M4/525
Abstract: 本发明涉及一种溶胶凝胶自蔓延燃烧法制备三元高镍正极材料的方法,所述三元高镍正极材料为LiNi1-x-yCoxAlyO2(1-x-y>0.5,0
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公开(公告)号:CN106910884A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710333437.0
申请日:2017-05-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/027
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/碳复合材料及其制备方法和应用,通过将钼源、硫源和有机碳源的混合溶液与棉类碳源混合,然后将得到的混合物进行水热反应,固液分离后将固体进行热处理,得到硫化钼/碳复合材料。本发明在制备过程直接使用废弃的棉质材料或大部分为棉质的材料作为碳源和模板,绿色环保,且不需要模板剂,大幅降低生产成本。得到的硫化钼/碳复合材料具有特殊的形貌和结构,作为锂离子电池负极材料时,具有优异的电化学性能,其首次充放电可逆比容量为800‑1400mAh/g。本发明工艺简单,条件温和,适用于工业化生产,具有广阔的应用前景。
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