一种反应釜控流装置
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112742323A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911044438.9

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明属于反应釜技术领域,公开了一种反应釜控流装置,包括挡板、导流筒和搅拌器;挡板为三棱柱形的角型挡板;挡板的数量至少为一个,挡板竖向均匀布置在反应釜的内侧壁上;朝向反应釜中部的挡板的夹角γ为30°~90°;导流筒竖向悬浮布置在反应釜的中部,导流筒通过连接杆与反应釜的内侧壁连接;搅拌器竖向位于导流筒内,搅拌器的底端伸出导流筒。因为挡板为三棱柱形的角型挡板,抑制釜内物料圆周流动,同时减小迎流面的垂直碰撞速度,减少物料的动能损失;又因为γ为30°~90°,就降低挡板对迎流物料的粘滞阻力,进而降低挡板背流面形成反向涡流的可能性,结合轴向流搅拌器和导流筒进一步加强物料的轴向循环,提高物料混合效果。

    一种核壳正极前驱体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118387940B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202410530973.X

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种核壳正极前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法先通过反向进料制备得到镍钴锰一次颗粒团簇内核,然后以此作为晶种,再通过正向进料在晶种的外部原位生长得到镍钴锰单晶包覆层作为外壳,可以简洁高效地制备用于锂离子电池的核壳正极前驱体;制备得到的核壳正极前驱体,一方面,由于内核多孔蓬松,可以作为材料变形的缓冲层,减少内部应力产生,还可以提供锂离子存储的空间,另一方面,镍钴锰单晶包覆层基于单晶材料一致的收缩与膨胀,减少了材料的开裂,并且抑制了与电解液的副反应,减少了锂离子扩散的极化过电位,原位生长的镍钴锰单晶作为坚固稳定的初级颗粒,增强了电极的机械‑热稳定性。

    一种用于全固态电池的富锂锰基材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119706967A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411906058.2

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于全固态电池的富锂锰基材料及制备方法与应用,所述制备方法包括:将富锂锰基碳酸盐前驱体、掺杂剂和第一溶剂进行混合和干燥,得到掺杂的富锂锰基碳酸盐前驱体,然后进行烧结和洗涤,得到预处理前驱体;将所述预处理前驱体进行球磨后与锂源进行混合和煅烧,得到亚微米单晶型的富锂锰基正极材料;将所述单晶型的富锂锰基正极材料、金属源包覆剂和第二溶剂进行混合,然后去除所述第二溶剂和焙烧,得到所述用于全固态电池的富锂锰基材料。本发明所述制备方法通过内部掺杂稀土离子、亚微米单晶结构的设计和表面原位包覆,能够提升锂离子迁移速度以及晶体结构的稳定性,减少界面副反应,提高界面稳定性。

    一种铝锆共掺杂四氧化三钴正极材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN119637946A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411825869.X

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种铝锆共掺杂四氧化三钴正极材料及其制备方法和用途,所述制备方法包括如下步骤:碳酸氢铵底液中并流通入钴铝混合液、锆盐溶液与沉淀剂溶液,澄清法制备得到铝锆共掺杂碳酸钴;所得铝锆共掺杂碳酸钴经洗涤、干燥与煅烧分解,得到铝锆共掺杂前驱体;混合锂源与铝锆共掺杂前驱体,得到混合料;混合料依次经升温热处理与保温热处理,得到铝锆共掺杂四氧化三钴正极材料;本发明提供的制备方法通过特定步骤,将Al3+与Zr2+均匀地掺杂到碳酸钴中,经过煅烧分解得到粒度均匀、掺杂元素均匀的四氧化三钴,然后与锂源混合后进行热处理,能够得到高容量且循环性能稳定的铝锆共掺杂四氧化三钴正极材料。

    一种正极前驱体材料及其制备方法、正极材料和应用

    公开(公告)号:CN119591174A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411767141.6

    申请日:2024-12-04

    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。

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