一种四元钠电单晶前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118419995A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410510682.4

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种四元钠电单晶前驱体及其制备方法和应用。所述四元钠电单晶前驱体的制备方法包括:1)配制四元金属盐溶液并向其中加入复配络合剂,配制碱液;所述四元金属盐溶液中的金属盐包括镍盐、锰盐、铜盐和三价铁盐;复配络合剂包括亲镍络合剂、亲锰络合剂、亲铜络合剂和亲铁络合剂;2)向反应釜中加入水和碱液作为底液,向反应釜中通入保护气体,向底液中加入所述的四元金属盐溶液和碱液,进行共沉淀反应至目标粒径,得到四元钠电单晶前驱体。本发明的方法通过使用三价铁盐作为铁源,并联用四类络合剂进行复配使用,实现了四元体系中金属更好地共沉淀,使得前驱体中的金属元素分布均匀,四元钠电单晶前驱体的振实密度得到提高。

    三元前驱体晶面可控生长的方法及其获得的三元前驱体

    公开(公告)号:CN117661094A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311673990.0

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种三元前驱体晶面可控生长的方法及其获得的三元前驱体。三元前驱体沿(101)晶面生长,所述制备方法包括以下步骤:1)将水、碱液、络合剂和活化剂的混合物作为底液,将底液加入反应容器中并通入保护气体;2)在保护气体的气氛下,向底液中通入混合盐溶液、碱液和络合剂,进行共沉淀反应,得到所述的三元前驱体。本发明通过在底液中加入活化剂,可以调控晶面,使得衍射峰强度I(101)/I(001)>1,从而使得(101)成为优势晶面,采用这一类正极前驱体制备的正极材料有利于锂离子的传输,进而使得组装成的电池具有更优的倍率性能。

    一种三元前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117623410A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311660794.X

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种三元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)成核:将金属盐溶液、氨水和碱液通入反应器中进行成核反应,成核反应的前期通入保护气体,成核反应的中后期通入中氧化混合气体;2)生长:成核后继续反应进行生长,生长的初期通入保护气体,生长的中期通入强氧化混合气体,生长的后期通入保护气体,待生长至预设粒径,停止进料,结束反应,得到三元前驱体。本发明通过控制制备阶段的反应气体氛围,制备出了球形度较好和高振实密度的小颗粒三元前驱体,颗粒的分散性好,而且,制备方法简单,反应重复性高,十分便于工业化。

    一种改性富锂锰基前驱体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117247055A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311263057.6

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供一种改性富锂锰基前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括:(1)混合改性剂、络合剂、碱液和水,得到反应底液;(2)向步骤(1)所得反应底液中加入镍钴锰混合盐溶液、络合剂和碱液,进行共沉淀反应,固液分离后得到改性富锂锰基前驱体;其中,步骤(1)所述改性剂包括十二烷基硫酸钠、十六烷基三甲基溴化铵或十六烷基三甲基氯化铵中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供的制备方法通过在反应底液中加入特定种类的改性剂,有效地避免了目前富锂锰基前驱体在反应阶段的颗粒团聚和分散性差的缺陷,提升了所得富锂锰基材料的结构稳定性和循环性能,简化了工艺流程,降低了生产难度和运营成本,有利于工业化生产应用。

    一种放射状正极前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118978192A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411069654.X

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明提供了一种放射状正极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)将混合金属盐溶液、络合剂溶液和第一沉淀剂溶液并流注入底液,经成核反应和一步生长反应得到半步前驱体;(2)将步骤(1)的第一沉淀剂溶液换为第二沉淀剂溶液,经二步生长反应得到所述放射状正极前驱体;其中,所述第一沉淀剂溶液的溶质包括碳酸盐和苛性碱,所述第二沉淀剂溶液的溶质包括苛性碱。本发明通过控制共沉淀不同阶段的沉淀剂组成,制备一种放射状正极前驱体,这种放射状结构有助于缓解充放电过程中的体积膨胀,降低材料的应力集中,也能够促进锂离子的传输,从而综合提升电池的倍率性能、循环稳定性和安全性。

Patent Agency Ranking