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公开(公告)号:CN113707865A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110992262.0
申请日:2021-08-27
Applicant: 上海大学 , 上海大学(浙江·嘉兴)新兴产业研究院
Abstract: 本发明提供了一种高电压高倍率型复合正极材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的高电压高倍率型复合正极材料,包括四方相钛酸钡纳米颗粒和单晶富镍三元正极材料,所述四方相钛酸钡纳米颗粒分散铆合在单晶富镍三元正极材料表面。本发明借助具有高介电特性的四方相纳米钛酸钡,在单晶富镍三元正极材料构建锂离子快速穿梭通道,提升了锂离子的传输性;且得益于在单晶富镍三元正极材料表面均匀分散的钛酸钡颗粒,在正极表面形成均匀分布的锂离子传输通道,抑制电极的极化现象,因此提高了单晶富镍三元正极材料在高倍率、高截至电压以及长时间循环下的电化学性能和结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN115084507B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210710204.9
申请日:2022-06-22
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及单晶高镍三元正极前驱体的制备方法,本发明采用的颗粒尺寸小(20~80nm)且粒径分布均一单晶高镍三元正极前驱体与锂源进行锂化(煅烧),保证了锂化过程的均一性,获得的单晶高镍三元正极材料具有颗粒尺寸均一、且制备得到的单晶高镍三元正极材料不会留下晶间空隙和晶内纳米孔优势,对提高单晶高镍三元正极材料的结构稳定性和电化学性能的提升具有重要作用。而且,由于本发明提供的单晶高镍三元正极前驱体的颗粒尺寸小,所以其表面积较大,在锂化过程中,可以更加充分地与锂源结合,进一步提高了单晶高镍三元正极材料的结构稳定性和电化学性能。
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公开(公告)号:CN115084507A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210710204.9
申请日:2022-06-22
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及单晶高镍三元正极前驱体的制备方法,本发明采用的颗粒尺寸小(20~80nm)且粒径分布均一单晶高镍三元正极前驱体与锂源进行锂化(煅烧),保证了锂化过程的均一性,获得的单晶高镍三元正极材料具有颗粒尺寸均一、且制备得到的单晶高镍三元正极材料不会留下晶间空隙和晶内纳米孔优势,对提高单晶高镍三元正极材料的结构稳定性和电化学性能的提升具有重要作用。而且,由于本发明提供的单晶高镍三元正极前驱体的颗粒尺寸小,所以其表面积较大,在锂化过程中,可以更加充分地与锂源结合,进一步提高了单晶高镍三元正极材料的结构稳定性和电化学性能。
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公开(公告)号:CN113292112A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110556082.8
申请日:2021-05-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及高镍系三元正极前驱体的制备方法。本发明提供的制备方法,包括:将可溶性钴盐、可溶性锰盐、可溶性镍盐和水混合,得到前驱体溶液;将沉淀剂溶液和络合剂溶液混合,得到沉淀剂和络合剂的混合液;将前驱体溶液以及沉淀剂和络合剂的混合液并流通入微通道反应器中,进行共沉淀反应,得到一次粒子;将一次粒子和水混合,得到浆料;将浆料进行喷雾造粒,得到高镍系三元正极前驱体;可溶性镍盐中的镍的物质的量占所述可溶性钴盐中的钴、可溶性锰盐中的锰和可溶性镍盐中的镍的总物质的量的百分比≥60%。所述高镍系三元正极前驱体一次颗粒形貌尺寸分布均一,元素分布均一,二次粒子球形度高。
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