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公开(公告)号:CN107482162A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710751274.8
申请日:2017-08-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种高振实密度金属氧化物的制备方法,包括如下步骤:S1,将金属盐用溶剂溶解,加入有机添加剂,混合均匀后得前驱体溶液;溶剂为去离子水、蒸馏水中的一种或两种;有机添加剂为N,N—二甲基甲酰胺、酒石酸、乙酸、二甲基亚砜中的一种或几种;S2,将S1中喷雾前驱体溶液利用雾化器雾化,利用运载气送入喷雾热解炉进行热解,用粉体收集器收集热解产物,即得到高振实密度金属氧化物。本发明进一步提供上述方法制得的高振实密度金属氧化物及高能量密度锂离子电池。本发明提供制备方法无需添加任何辅助设施、不需要增添工艺步骤,制备的粉体颗粒球形度好、致密紧实、振实密度高;且该制备方法操作简单,效率高,流程短,适用性强。
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公开(公告)号:CN106784780A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710123881.X
申请日:2017-03-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种镍基氧化物前驱体及其制备方法和应用,包括按目标高镍层状正极材料产物的化学计量比配置金属氯盐溶液,所述金属氯盐溶液为NiaCobMcCl2,其中x≥0.8,M为Mn或Al,其中,a≥0.8,0.2≥b>0,0.2≥c≥0且a+b+c=1;将所述金属氯盐溶液超声雾化后,在650℃~950℃条件下,以O2为载气,载气流速为0.5L/min~20L/min进行喷雾热解,喷雾热解的反应时间为5秒~30秒,得到所述镍基氧化物前驱体。本发明的方法过程简单,采用本发明的镍基氧化物前驱体可用于合成结构及电化学性能优异的镍基正极材料,在电动车(EV)或混合电动车(HEV)的高能量电池正极材料领域具有极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN107482162B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201710751274.8
申请日:2017-08-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种高振实密度金属氧化物的制备方法,包括如下步骤:S1,将金属盐用溶剂溶解,加入有机添加剂,混合均匀后得前驱体溶液;溶剂为去离子水、蒸馏水中的一种或两种;有机添加剂为N,N—二甲基甲酰胺、酒石酸、乙酸、二甲基亚砜中的一种或几种;S2,将S1中喷雾前驱体溶液利用雾化器雾化,利用运载气送入喷雾热解炉进行热解,用粉体收集器收集热解产物,即得到高振实密度金属氧化物。本发明进一步提供上述方法制得的高振实密度金属氧化物及高能量密度锂离子电池。本发明提供制备方法无需添加任何辅助设施、不需要增添工艺步骤,制备的粉体颗粒球形度好、致密紧实、振实密度高;且该制备方法操作简单,效率高,流程短,适用性强。
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公开(公告)号:CN107601547A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710751527.1
申请日:2017-08-28
Applicant: 中南大学
IPC: C01G1/02
Abstract: 本发明提供了一种金属氧化物中残余氯含量的控制方法,包括如下步骤:S1:制备水蒸气和运载气的混合气,将运载气通入水蒸汽发生器,所述水蒸气发生器将运载气分散成气泡,气泡与水蒸气充分接触,获得水分压饱和的运载气-水蒸气混合气体,控制所述水蒸气发生器温度,调节所述混合气体中水蒸气含量;S2:低温热处理,将S1中所述的混合气体通入含氯金属氧化物的脱氯热处理反应器中,并以其作为热处理反应气氛,基于金属氧化物和金属氯化物之间热力学平衡反应转换关系,通过S1中所述混合气体中水蒸气含量调节,控制金属氧化物中的残氯含量。通过本发明所述方法处理得到的金属氧化物粉体材料氯含量低,且不破坏材料的形貌和结构。
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公开(公告)号:CN106953095A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710124526.4
申请日:2017-03-03
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/1391 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/1391 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高镍层状正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按目标高镍层状正极材料产物的化学计量比配置金属氯盐溶液,所述金属氯盐溶液为NiaCobMcCl2,其中,M为Mn或Al,其中,a≥0.8,0.2≥b≥0,0.2≥c≥0且a+b+c=1;(2)将金属氯盐溶液超声雾化后,在650℃~950℃条件下,以O2为载气,载气流速为0.5L/min~20L/min进行喷雾热解,喷雾热解的反应时间为5秒~30秒,得到所述镍基氧化物前驱体;(3)将所述镍基氧化物前驱体与碳酸锂混合后,经烧结制备得到所述高镍层状正极材料。采用本发明制备得到的高镍层状正极材料中的镍元素主要以Ni3+形式存在,较少的Ni2+可以降低高镍层状正极材料中锂镍混排低,使高镍层状正极材料的电性能得到明显提高。
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公开(公告)号:CN107098405B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710214895.2
申请日:2017-04-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种一步制备多层核壳结构过渡金属氧化物的方法,通过将过渡金属盐用溶剂溶解,然后再加入有机添加剂,获得前躯体溶液;将所述的前驱体溶液利用雾化器雾化,利用运载气送入竖式管炉进行热解,即可得到所述多层核壳结构过渡金属氧化物材料。本发明合成的过渡金属氧化物组成成分均一、形貌和壳层数可控,且无需单独的后续焙烧过程,即可制备得到高纯度、高结晶性的多成核壳结构过渡金属氧化物。相比传统方法,本发明具有操作简单、流程短、效率高、适应性强等优点。
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公开(公告)号:CN107098405A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710214895.2
申请日:2017-04-01
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C01G53/04 , C01G51/04 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2006/80
Abstract: 本发明涉及一种一步制备多层核壳结构过渡金属氧化物的方法,通过将过渡金属盐用溶剂溶解,然后再加入有机添加剂,获得前躯体溶液;将所述的前驱体溶液利用雾化器雾化,利用运载气送入竖式管炉进行热解,即可得到所述多层核壳结构过渡金属氧化物材料。本发明合成的过渡金属氧化物组成成分均一、形貌和壳层数可控,且无需单独的后续焙烧过程,即可制备得到高纯度、高结晶性的多成核壳结构过渡金属氧化物。相比传统方法,本发明具有操作简单、流程短、效率高、适应性强等优点。
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