一种耐低温钠电正极材料前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118867226A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410839440.X

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种耐低温钠电正极材料前驱体及其制备方法和应用。所述耐低温钠电正极材料前驱体中掺杂有小原子半径金属和有机高分子添加剂。本发明提供的耐低温钠电正极材料前驱体中掺杂有小原子半径金属和有机高分子添加剂,在采用该前驱体进行配钠烧结制备钠电正极材料时,掺杂的有机高分子添加剂可以达到造孔的目的,小原子半径金属均匀掺杂于过渡金属的层中,获得的正极材料具有疏松多孔的内部结构和均匀的元素掺杂效果,小原子半径金属的掺杂使得钠层具有更大的层间距,降低了钠离子的传输阻力,有利于Na+的扩散,能够有效提高钠离子的扩散速率,疏松多孔结构增大了正极材料与电解质的接触面积,增大了钠离子的传输速率,以上因素使钠电正极材料具有出色的低温性能。

    一种用于全固态电池的富锂锰基材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119706967A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411906058.2

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于全固态电池的富锂锰基材料及制备方法与应用,所述制备方法包括:将富锂锰基碳酸盐前驱体、掺杂剂和第一溶剂进行混合和干燥,得到掺杂的富锂锰基碳酸盐前驱体,然后进行烧结和洗涤,得到预处理前驱体;将所述预处理前驱体进行球磨后与锂源进行混合和煅烧,得到亚微米单晶型的富锂锰基正极材料;将所述单晶型的富锂锰基正极材料、金属源包覆剂和第二溶剂进行混合,然后去除所述第二溶剂和焙烧,得到所述用于全固态电池的富锂锰基材料。本发明所述制备方法通过内部掺杂稀土离子、亚微米单晶结构的设计和表面原位包覆,能够提升锂离子迁移速度以及晶体结构的稳定性,减少界面副反应,提高界面稳定性。

    一种无钴掺镁富锂锰基正极材料及其制备方法与应用

    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

    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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