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公开(公告)号:CN103562136B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201180071009.6
申请日:2011-03-31
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/131 , C01G53/006 , C01G53/42 , C01P2004/03 , C01P2004/51 , C01P2004/61 , C01P2004/84 , C01P2006/12 , H01M4/0471 , H01M4/0497 , H01M4/505 , H01M4/525 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明的目的在于,提供一种小粒径且具有均匀的粒径的镍复合氢氧化物粒子以及能够制造所述镍复合氢氧化物粒子的方法。本发明的镍复合氢氧化物粒子的制造方法,是由核生成工序和粒子生长工序构成,其中,所述核生成工序是将核生成用水溶液在60℃液温下的pH值控制在11.5~13.2来生成由一次粒子构成的核的工序,在此,所述核生成用水溶液包含具有与镍复合氧化物粒子中的金属原子比相对应的金属原子比的金属化合物且实质上不含有络合离子形成剂;所述粒子生长工序是将含有该核生成工序中获得的所述核的粒子生长用水溶液在60℃液温下的pH值控制在9.5~11.0,从而在所述核的外面形成由比形成该核的一次粒子大的板状一次粒子构成的外壳部的工序。
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公开(公告)号:CN104144880B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201380010517.2
申请日:2013-02-22
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/131 , C01G53/00 , C01G53/006 , C01G53/40 , C01G53/42 , C01G53/50 , C01P2002/50 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2006/11 , C01P2006/40 , H01M4/0497 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M2220/30 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明提供一种粒径均匀且填充密度高、能够使电池达到高容量化、库伦效率得到提高的非水电解质二次电池用正极活性物质。当将至少含有镍盐的水溶液、中和剂和络合剂一边进行搅拌一边供给反应容器,并通过结晶反应来制造作为正极活性物质的前驱体的镍复合氢氧化物时,将反应容器内生成的镍复合氢氧化物的二次粒子的体均粒径,以相对于最终所获得的镍复合氢氧化物的二次粒子的体均粒径之比成为0.2~0.6的方式进行控制,同时获得镍复合氢氧化物浆料;然后,将该浆料的容量保持恒定,并且在仅连续去除该浆料的液体成分的同时,继续结晶反应直至镍复合氢氧化物的二次粒子的体均粒径成为8.0μm~50.0μm。
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公开(公告)号:CN102869613A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201080061862.5
申请日:2010-12-02
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/525 , C01G53/00 , C01G53/006 , C01G53/42 , C01G53/50 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/45 , C01P2004/51 , C01P2004/61 , H01M4/485 , H01M4/505 , Y10T428/2982
Abstract: 本发明的目的在于,提供一种小粒径且具有均匀粒径的镍复合氢氧化物粒子以及能够制造所述镍复合氢氧化物粒子的方法。一种通过结晶化反应来制造镍复合氢氧化物的制造方法,其特征在于,所述制造方法由核生成工序和粒子生长工序构成,并且控制该粒子生长工序中的pH值低于该核生成工序中的pH值,其中,所述核生成工序是将含有含镍金属化合物和铵离子供给体的核生成用水溶液,以在25℃液温下的pH值成为12.0~13.4的方式加以控制而进行核生成的工序;所述粒子生长工序是将含有该核生成工序中形成的核的粒子生长用水溶液,以在25℃液温下的pH值成为10.5~12.0的方式加以控制而使所述核生长的工序。
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公开(公告)号:CN105144439B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201480020850.6
申请日:2014-05-22
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/485 , C01G53/42 , C01P2002/30 , C01P2002/76 , C01P2006/12 , H01B1/08 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M2220/20 , H01M2220/30
Abstract: 本发明的目的在于,以简便且低成本的方式提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,在将其作为非水电解质二次电池的正极材料进行使用的情况下,不仅具有优良的充放电容量和输出特性,而且具有高粒子强度和高耐候性。本发明的解决方案是,在由通式(A)即LizNi1‑x‑yCoxMyO2(其中,0.10≤x≤0.20,0≤y≤0.10,0.97≤z≤1.20,M是从Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al中选出的至少一种元素)所示的锂镍复合氧化物所构成的粉末中加水,以形成500g/L~2000g/L的浆料,并且通过搅拌该浆料以进行水洗、过滤后,在氧浓度为80容积%以上的氧环境下,以120℃以上且550℃以下的温度进行热处理。
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公开(公告)号:CN106256036B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201580021968.5
申请日:2015-04-20
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/366 , C01G53/00 , H01M4/0471 , H01M4/36 , H01M4/382 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M2004/028
Abstract: 本发明的目的是提供一种能够兼具高容量和高输出的非水系电解质二次电池用正极活性物质。所述非水系电解质二次电池用正极活性物质是由通式:LibNi1‑x‑yCoxMyO2(式中,M表示选自Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Nb、Zr以及Mo中的至少一种元素,0.95≤b≤1.03、0<x≤0.15、0<y≤0.07、x+y≤0.16)所示的锂镍复合氧化物的一次粒子以及由所述一次粒子凝集而成的二次粒子组成,在所述一次粒子表面具有含有W以及Li的微粒,进一步地,该锂镍复合氧化物的特征是,通过对X射线衍射进行特沃尔德分析而得到的c轴的长度为14.183埃以上。
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公开(公告)号:CN102725232B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201080061860.6
申请日:2010-12-02
Applicant: 住友金属矿山株式会社 , 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01M4/505 , C01G53/00 , C01G53/006 , C01G53/50 , C01P2002/52 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/52 , C01P2004/61 , C01P2006/40 , H01M4/131 , H01M4/525 , H01M10/052 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明的目的在于,提供一种小粒径且具有均匀的粒度分布的镍钴锰复合氢氧化物粒子、以及能够制造所述镍钴锰复合氢氧化物粒子的制造方法。一种通过结晶化反应来制造镍钴锰复合氢氧化物的制造方法,所述制造方法由核生成工序和粒子生长工序构成,所述核生成工序是使以25℃液温为基准测定的pH值成为12.0~14.0的方式控制核生成用水溶液来进行核生成的工序,在此,所述生成用水溶液包括含镍、钴和锰的金属化合物以及铵离子供给体;所述粒子生长工序是使以25℃液温为基准测定的pH值成为10.5~12.0的方式控制含有该核生成工序中形成的核的粒子生长用水溶液,以使所述核生长的工序。
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公开(公告)号:CN102869613B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201080061862.5
申请日:2010-12-02
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/525 , C01G53/00 , C01G53/006 , C01G53/42 , C01G53/50 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/45 , C01P2004/51 , C01P2004/61 , H01M4/485 , H01M4/505 , Y10T428/2982
Abstract: 本发明的目的在于,提供一种小粒径且具有均匀粒径的镍复合氢氧化物粒子以及能够制造所述镍复合氢氧化物粒子的方法。一种通过结晶化反应来制造镍复合氢氧化物的制造方法,其特征在于,所述制造方法由核生成工序和粒子生长工序构成,并且控制该粒子生长工序中的pH值低于该核生成工序中的pH值,其中,所述核生成工序是将含有含镍金属化合物和铵离子供给体的核生成用水溶液,以在25℃液温下的pH值成为12.0~13.4的方式加以控制而进行核生成的工序;所述粒子生长工序是将含有该核生成工序中形成的核的粒子生长用水溶液,以在25℃液温下的pH值成为10.5~12.0的方式加以控制而使所述核生长的工序。
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公开(公告)号:CN103098272B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201180044242.5
申请日:2011-04-01
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/131 , C01G23/002 , C01G51/42 , C01G53/42 , C01G53/50 , C01P2002/52 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/54 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/40 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种高容量、高稳定性且输出特性优良的非水类二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及使用了该正极活性物质的非水类电解质二次电池。适用于非水类电解质二次电池的正极活性物质,是由以LitNi1-x-y-zCoxAlyTizO2(式中,0.98≤t≤1.10、0<x≤0.30、0.03≤y≤0.15、0.001≤z≤0.03)表示并且具有层状结构的六方晶系的含锂复合氧化物构成,所述层状结构是通过由一次粒子构成的二次粒子形成,并且在所述一次粒子表面和该一次粒子之间的晶粒边界上形成有钛浓缩层。在一次粒子表面和/或一次粒子之间的晶粒边界上存在的钛浓缩层是作为锂离子导电体发挥作用,因此,锂离子的脱出和嵌入变得顺利。由此,当将该锂镍复合氧化物作为正极活性物质而形成正极的情况下,能够形成高容量、高稳定性以及高输出特性的二次电池。
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公开(公告)号:CN104379509A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201380030063.5
申请日:2013-06-06
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/364 , B82Y30/00 , C01G53/00 , C01G53/006 , C01G53/40 , C01G53/42 , C01P2002/60 , C01P2004/03 , C01P2004/51 , C01P2004/54 , C01P2004/64 , C01P2006/40 , H01M4/131 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M2004/028
Abstract: 本发明提供一种镍复合氢氧化物的制造方法,其中,将至少含镍盐的水溶液和中和剂边搅拌边连续供给反应容器,在不含有与反应水溶液中的金属元素形成络离子的络离子形成剂的状态下,控制结晶反应以使二次粒子的体积平均粒径相对于最终得到的二次粒子成为0.2~0.6,从而得到镍复合氢氧化物浆料;然后,在保持不含络离子形成剂的状态下,一边将一次结晶工序中得到的所述浆料的容量保持在固定量,一边仅连续去除该浆料的液体成分,并且将该浆料温度控制为70~90℃、将液温25℃基准下的pH值控制为10.0~11.0范围,继续结晶反应直至所述二次粒子的体积平均粒径成为8.0~50.0μm。
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公开(公告)号:CN104144880A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201380010517.2
申请日:2013-02-22
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: H01M4/131 , C01G53/00 , C01G53/006 , C01G53/40 , C01G53/42 , C01G53/50 , C01P2002/50 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2006/11 , C01P2006/40 , H01M4/0497 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M2220/30 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明提供一种粒径均匀且填充密度高、能够使电池达到高容量化、库伦效率得到提高的非水电解质二次电池用正极活性物质。当将至少含有镍盐的水溶液、中和剂和络合剂一边进行搅拌一边供给反应容器,并通过结晶反应来制造作为正极活性物质的前驱体的镍复合氢氧化物时,将反应容器内生成的镍复合氢氧化物的二次粒子的体均粒径,以相对于最终所获得的镍复合氢氧化物的二次粒子的体均粒径之比成为0.2~0.6的方式进行控制,同时获得镍复合氢氧化物浆料;然后,将该浆料的容量保持恒定,并且在仅连续去除该浆料的液体成分的同时,继续结晶反应直至镍复合氢氧化物的二次粒子的体均粒径成为8.0μm~50.0μm。
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