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公开(公告)号:CN119751491A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411943613.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 江西赣锋锂业集团股份有限公司
IPC: C07F5/02 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种二氟草酸硼酸锂的制备方法,属于锂电池电解液添加剂技术领域。本发明通过甲基氯硅烷类化合物与草酸的取代反应,得到双(甲基硅基)草酸酯类化合物,将其与草酸锂、三氟化硼络合物及有机溶剂混合,反应得到二氟草酸硼酸锂;其中双(甲基硅基)草酸酯类化合物作为原料,反应活性强,在为体系引入草酸根的同时生成稳定的甲基氟硅烷气体副产物,不会造成氯离子和游离酸残留;另外当原料为双(三甲基硅基)草酸酯时,即使有少量原料残留,也能作为一种新型多功能电解质添加剂,起到一定的协同作用,能够提高电解液之间的相容性。整个工艺简单,反应所得产物收率高、产品纯度高,分离容易,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN119750528A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411943578.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 江西赣锋锂业集团股份有限公司
IPC: C01B25/45 , C01B32/05 , H01M10/0525 , H01M4/58 , H01M4/36
Abstract: 本发明提供了一种镁钴改性磷酸亚锰铁前驱体材料及其制备方法和应用、碳包覆磷酸锰铁锂正极材料及应用,属于锂离子电池技术领域。本发明所述镁钴改性磷酸亚锰铁前驱体材料包括磷酸亚锰铁基体和镁钴元素;所述镁钴元素掺杂于所述磷酸亚锰铁基体中铁元素位点,或者镁元素掺杂于所述磷酸亚锰铁基体中铁元素位点且钴元素包覆于所述磷酸亚锰铁基体外层。本发明在磷酸亚锰铁前驱体中引入镁‑钴替代部分亚铁离子的晶格,或者在镁掺杂前驱体外层包覆钴层,可以调节材料的电子结构,实现更快的电化学氧化还原反应过程。
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公开(公告)号:CN119725542A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411943545.6
申请日:2024-12-26
Applicant: 江西赣锋锂业集团股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂电池材料技术领域,提供了一种球型复合碳包覆正极补锂材料及其制备方法与应用。本发明通过将锂源、铁源、有机复合碳源、有机溶剂和分散剂混合,进行溶剂热反应,得到中间产物;对中间产物进行高温退火,得到球型复合碳包覆正极补锂材料。该制备工艺简单高效,而且采用该制备工艺制备得到的球型复合碳包覆正极补锂材料具有球状核壳结构,包括富锂铁酸锂内核和复合碳包覆层外壳,大大提高了正极补锂材料在空气中的稳定性以及正极补锂材料的电导性,同时,本发明所述球型复合碳包覆正极补锂材料还具有纯度高,形貌可控,电化学性能好的特性。
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公开(公告)号:CN119361866A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411691668.5
申请日:2024-11-25
Applicant: 江西赣锋锂业集团股份有限公司
IPC: H01M10/42 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种碳‑铝酸锂双层包覆富锂铁酸锂,使用铝源在富锂铁酸锂表面反应包覆一层铝酸锂,再使用碳源包覆,形成碳‑铝酸锂双包覆层包覆富锂铁酸锂。本发明的碳‑铝酸锂双层包覆富锂铁酸锂具有较好的补锂性能,可作为锂离子电池正极补锂剂使用,提高锂离子电池的使用寿命和长循环性能。另外,本发明还提供一种碳‑铝酸锂双层包覆富锂铁酸锂的制备方法及其应用。
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公开(公告)号:CN117735615A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311701232.5
申请日:2023-12-12
Applicant: 江西赣锋锂业集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种改性包覆Li5FeO4正极补锂材料的制备方法,包括以下步骤一种改性包覆Li5FeO4正极补锂材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将铁源与锂源混合后,置于气氛炉或管式炉中,在惰性气氛中加热高温处理,得到正极补锂材料Li5FeO4;S2、所述Li5FeO4正极补锂材料在气氛炉NF3气氛中煅烧进行表面改性,获得改性Li5FeO4;S3、将疏水有机物添加至所述改性Li5FeO4内均匀混合,所述疏水有机物和所述改性Li5FeO4完全混合后,置于反应釜中,形成均匀紧密的单质包覆层,得到最终的上述疏水有机物改性包覆Li5FeO4正极补锂材料。本发明利用低温气相沉积制备Li5FeO4正极补锂材料表面疏水薄膜可降低其在空气中的吸水速率,增加其在空气环境中的稳定性能。
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