一种低硫富锂锰基前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116253369B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202310453807.X

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种低硫富锂锰基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)将三元盐溶液、第一碱液和络合剂并流注入底液,将溶液通入浓缩容器,第一清液流入清液槽留存,浆料返回到反应容器内进行共沉淀反应;(2)反应10~30h后,单独注入第二碱液进行搅拌,经沉降后抽走第二清液,将清液槽中的清液注入到反应容器中,继续注入三元盐溶液、碱液和络合剂溶液进行共沉淀反应;(3)重复步骤(1)‑(2),粒径达到指标后单独注入第二碱液,搅拌后停止反应,得到所述低硫富锂锰基前驱体,本发明通过简单的方法,在前驱体合成阶段去除材料中的硫酸根,能保证生产的富锂锰基前驱体硫含量

    一种碳酸钴及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116062801B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202310255919.4

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸钴及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:将第一钴铝混合盐溶液与沉淀剂溶液并流加入底液中进行第一共沉淀反应,达到第一目标粒径后,将第一钴铝混合盐溶液替换为第二钴铝混合盐溶液,与沉淀剂溶液进行第二共沉淀反应,达到第二目标粒径后,将第二钴铝混合盐溶液替换为第三钴铝混合盐溶液,与沉淀剂溶液进行第三共沉淀反应,得到所述碳酸钴;其中,第一钴铝混合盐溶液、第二钴铝混合盐溶液和第三钴铝混合盐溶液中铝的质量浓度依次增加。本发明制备得到了核壳结构的由内至外铝掺杂量依次增加的掺铝碳酸钴,调控了碳酸钴形貌的阶梯分布,有效抑制了掺铝碳酸钴中Al的偏析现象,得到了性能优异的钴酸锂前驱体。

    一种四氧化三钴及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118851278A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410839251.2

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种四氧化三钴及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钴铝混合盐溶液和沉淀剂溶液并流加入盛有底液的反应釜中,进行共沉淀反应,达到预设粒径后停止进料,陈化一段时间;(2)陈化完成后,排出一部分反应釜内的料液,并调大钴铝混合盐溶液和沉淀剂溶液的流量,继续进行共沉淀反应,直至粒径达到四氧化三钴前驱体的目标粒径;(3)将四氧化三钴前驱体进行煅烧,得到四氧化三钴。本发明的方法通过在共沉淀制备前驱体的过程中,陈化后调大钴铝混合盐溶液和沉淀剂溶液的流量,可以在前驱体中构建一层均匀的缓冲层,提高采用该前驱体制备的正极材料的容量、倍率性能和循环性能。

    一种复合相钠电前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118387942A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410531447.5

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种复合相钠电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)将镍锰铁混合盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂并流注入底液进行一步共沉淀反应,得到半步前驱体;(2)将镍锰铁混合盐溶液换为镍锰锡混合盐溶液进行二步共沉淀反应,得到所述复合相钠电前驱体;其中,所述一步共沉淀反应的气氛包括保护气体,所述二步共沉淀的气氛包括保护气体和氧化气体的混合气体。本发明通过控制共沉淀过程的气氛以控制前驱体的氧化程度,在前驱体的表层引入Fe2+/3+与Sn2+/4+的混合价态,即可形成O3相、P2相和O3/P2的复合相,使得材料同时具有O3的高容量以及P2的倍率循环性能。

    一种低硫三元前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118359237A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410531301.0

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种低硫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:将第一镍钴锰混合盐溶液进行喷雾热解,然后将第一镍钴锰混合盐溶液替换为第二镍钴锰混合盐溶液继续进行喷雾热解,得到所述低硫三元前驱体;其中,第一镍钴锰混合盐溶液的浓度不同于第二镍钴锰混合盐溶液的浓度。本发明在喷雾热解过程中,通过采用不同浓度的镍钴锰混合盐溶液进行反应,得到了具有宽粒径分布的三元前驱体材料,且硫含量也得到了大幅降低;采用制备得到的宽粒径分布的三元前驱体材料,可直接制备得到大小颗粒混掺的三元正极材料,降低制备成本的同时,还提升了材料的体积容量。

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