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公开(公告)号:CN118867225A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410837497.6
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: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种无钴掺镁富锂锰基正极材料及其制备方法与应用,所述无钴掺镁富锂锰基正极材料的化学式为:Li(NixMn1‑x)MgyO2;其中,0.1≤x≤0.5,0.01≤y≤0.1。所述制备方法包括:(1)混合镍盐、锰盐、镁盐和去离子水,得到金属盐溶液;(2)将金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入底液中进行共沉淀反应,得到富锂锰基前驱体;(3)混合富锂锰基前驱体和锂盐进行一次煅烧,得到富锂锰基中间体;(4)混合富锂锰基中间体和锂盐溶液,固液分离后进行二次煅烧,得到无钴掺镁富锂锰基正极材料。本发明提供的无钴掺镁富锂锰基正极材料克服了传统改性方法所存在的弊端,改善了正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118851288A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410885807.1
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 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高熵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)采用共沉淀的方法制备铝铌共掺杂的镍锰前驱体;2)向制备所述铝铌共掺杂的镍锰前驱体的反应体系中通入掺杂包覆溶液,所述掺杂包覆溶液包括锆、钨和钛,继续进行共沉淀反应以对铝铌共掺杂的镍锰前驱体进行包覆,得到掺杂包覆的前驱体;3)对所述掺杂包覆的前驱体进行烧结,使掺杂包覆的前驱体中的掺杂元素进行扩散,得到所述的高熵富锂锰基前驱体。本发明在高熵富锂锰基前驱体的合成阶段通过湿法掺杂与包覆相结合,将元素分布均匀且不影响前驱体的形貌和结构,能够有效提升采用该前驱体制备的高熵富锂锰基正极材料的结构稳定性,并提高其电化学性能。
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公开(公告)号:CN118851280A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410884972.5
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: C01G51/04 , C01G51/00 , H01M4/52 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种核壳四氧化三钴及其制备方法与应用,所述核壳四氧化三钴的制备方法包括:(1)将第一钴盐、第一溶剂和沉淀剂混合,得到金属悬浊液;(2)对所述金属悬浊液进行第一喷雾热解,得到粉体;(3)将所述粉体与核壳液混合,经第二喷雾热解,得到所述的核壳四氧化三钴。本发明提供的制备核壳四氧化三钴的方法通过金属悬浊液与二次喷雾热解法的联用,具有反应时间短、污染少、成本低廉和不易受环境干扰的优势,同时,采用本发明的制备方法得到的核壳四氧化三钴兼具良好的球形度和较细的粉体,并且,材料本身还具有优异的振实密度。
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公开(公告)号:CN118811876A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410811436.2
申请日:2024-06-21
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
Abstract: 本发明涉及一种多元掺杂的三元前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:未掺杂的镍钴锰三元前驱体浸渍于掺杂金属盐溶液,经后处理,得到多元掺杂的三元前驱体;所述浸渍时,控制体系内络合剂与沉淀剂的含量。本发明提供的制备方法能够在镍钴锰三元前驱体的表面形成均匀且稳定的包覆层,且前驱体表面包覆的金属颗粒为纳米级别,可以显著提升三元前驱体的球形度,有利于提高其对应正极材料的倍率性能和循环性能;而且,本发明提供的制备方法的工艺简单、流程少。
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公开(公告)号:CN118782783A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410782916.0
申请日:2024-06-18
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种锌钛共掺杂的O3型钠电正极材料及其制备方法与应用,所述O3型钠电正极材料的化学式为:Na(NixFeyMnz)aTibZncO2。所述制备方法包括:(1)混合镍盐、铁盐、锰盐和去离子水,得到第一金属盐溶液;(2)混合锌盐、钛盐和去离子水,得到第二金属盐溶液;(3)将第一金属盐溶液、第二金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入底液中进行共沉淀反应,得到镍铁锰氢氧化物;(4)将镍铁锰氢氧化物进行第一焙烧处理,得到镍铁锰氧化物;(5)混合镍铁锰氧化物和钠盐进行第二焙烧处理,得到锌钛共掺杂的O3型钠电正极材料。本发明通过锌钛共掺杂增强了材料的结构稳定性,改善了电池的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN118771484A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410996932.X
申请日:2024-07-24
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 , H01M4/36 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种核壳结构钠电正极前驱体及其制备方法与应用,所述核壳结构钠电正极前驱体包括内核以及内核表面的外壳,所述内核包括NiaFebMn1‑a‑b‑cMc(OH)2,其中,0.3≤a≤0.5,0.2≤b≤0.4,0≤c≤0.01,所述外壳包括NixCuyFezMn1‑x‑y‑z‑vNv(OH)2,其中,0.1≤x<0.3,0.02≤y≤0.2,0.2≤z≤0.4,0≤v≤0.01,且所述外壳中含有孔隙。本发明所述核壳结构钠电正极前驱体的内核一次颗粒堆积致密,外壳一次颗粒采用疏松堆积,提高了材料的压实密度、能量密度、孔隙率和比表面积,从而促进材料的性能发挥。
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公开(公告)号:CN118745008A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410811102.5
申请日:2024-06-21
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种碳纳米管包覆掺杂前驱体及其制备方法和正极材料,所述碳纳米管包覆掺杂前驱体包括核芯和包覆在核芯外部的碳纳米管包覆层;所述核芯包括含有掺杂金属M的镍钴锰三元前驱体核芯;所述掺杂金属M包括铝、钛、铌、锆、钨、钒、锶、镓、铈、钇或镧中的任意一种或至少两种的组合。本发明将掺杂金属M与碳纳米管包覆结合,制备出高性能前驱体,提高了正极材料的放电容量、倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN118619370A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410759336.X
申请日:2024-06-13
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种双层包覆钠离子正极材料前驱体及其制备方法与应用,通过分步共沉淀制备得到双层包覆钠离子正极材料前驱体,可以构建稳定的双包覆层,内包覆层提高正极材料的容量和电压,外包覆层增加导电性,内外包覆层的协同作用提高了正极材料的电化学性能,有助于制备开发出高性能的钠离子电池正极材料,在与钠源混合并煅烧的过程中,也能促进钠离子迁移到结构内部,减少钠离子的传输路径;本发明所述制备方法操作简单,成本较低,可以在前驱体端进行结构设计及双层包覆,能够保证包覆的均匀性,适合大批量生产。
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公开(公告)号:CN118598219A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410643973.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/06 , C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐前驱体及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:配置混合金属盐溶液、第一沉淀剂溶液和第二沉淀剂溶液;将混合金属盐溶液、第一沉淀剂溶液和第二沉淀剂溶液并流注入底液进行共沉淀反应,得到所述碳酸盐前驱体;其中,所述第一沉淀剂溶液中的溶质包括碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钾或碳酸氢钾中的任意一种或至少两种的组合,所述第二沉淀剂溶液中的溶质包括碳酸铵和/或碳酸氢铵。本发明所述方法制备了一种振实密度高、比表面积大、粒径分布均匀且易于控制的碳酸盐前驱体,可大大提升正极材料的压实密度、容量、倍率性能以及循环性能。
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公开(公告)号:CN118572084A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410811439.6
申请日:2024-06-21
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种核壳型钠离子电池正极材料及其制备方法与应用,所述正极材料包括镍铁锰内核和锌镁共掺杂外壳。所述制备方法包括:(1)混合镍盐、铁盐、锰盐和去离子水,得到第一金属盐溶液;(2)混合锌盐、镁盐和去离子水,得到第二金属盐溶液;(3)将第一金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入底液中进行共沉淀反应,得到镍铁锰内核前驱体;(4)将第一金属盐溶液替换为第二金属盐溶液,继续进行共沉淀反应,得到前驱体;(5)混合核壳型钠离子电池前驱体和钠源进行烧结处理,得到正极材料;其中,所述共沉淀反应均采用微波辅助加热。本发明简化了合成工艺,提高了生产效率的同时,进一步改善了材料的电化学性能。
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