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公开(公告)号:CN109244366B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811426400.3
申请日:2018-11-27
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种富锂材料的表面复合改性方法,并进一步公开该方法制备的富锂材料,及其制备锂离子电池正极材料的用途。本发明所述的富锂材料的表面复合改性方法,能够在对富锂材料进行化学活化的同时,完成对材料的包覆改性。本发明所述方法进行表面改性后的富锂材料,与单一的化学预活化或表面包覆改性相比,其首次库伦效率、倍率性能和循环时的容量和电压保持率均得到明显提升。此外,此复合改性方法具有较强的适用性和较为简单的工艺流程,适合大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN111722120A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010501392.5
申请日:2020-06-04
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Inventor: 高敏 , 方彦彦 , 赵金玲 , 云凤玲 , 庄卫东 , 刘施阳 , 栗敬敬 , 沈雪玲 , 唐玲 , 张杭 , 暴新建 , 张潇华 , 闫坤 , 高哲峰 , 张莹 , 王琳 , 张向军
IPC: G01R31/378 , G01R31/387 , G01R31/396
Abstract: 本发明实施例提供的锂离子电池可逆锂消耗量的评价方法及系统,包括:对待测电池进行恒流限压充电,直至充电状态达该电压下饱和;按预设时间间隔,反复对充电后的待测电池进行恒流放电后对其进行拆解,获取双面涂覆的正极极片;将正极极片处理成单面涂覆的正极极片之后,与锂金属片组装成半电池;进行恒流限压充电,直至半电池的充电状态饱和之后,获取充电容量;对充电后的半电池进行恒流放电,获取放电容量;根据充电容量和放电容量,确定待测电池的可逆锂消耗量。本发明实施例通过对待测电池进行充放电控制后,重新组建半电池,并获取半电池的充电容量和放电容量,以实现包括负极可逆锂消耗和正极可逆锂消耗的总量,有效的提高了检测准确度。
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公开(公告)号:CN106910887B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201510970962.4
申请日:2015-12-22
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 北京有色金属研究总院
IPC: H01M4/505 , H01M10/0525 , H01M4/525
Abstract: 本发明公开一种富锂锰基正极材料、其制备方法及包含该正极材料的锂离子电池。该富锂锰基正极材料的化学式为Li1+xMnyMzAwOr,其中M为Ni、Co、Al、Mg、Ti、Fe、Cu、Cr、Mo、Zr、Ru和Sn中的至少一种,A为S、P、B和F中的至少一种,且0<x≤1,0<y≤1,0≤z<1,0≤w≤0.2,1.8≤r≤3;该富锂锰基正极材料采用草酸盐共沉淀‑喷雾干燥‑高温焙烧的方法制得。本发明克服了草酸盐共沉淀法所制备材料团聚现象,所制备材料粒径可控,达到工程化指标要求,并且可以实现过渡金属离子在原子级别混合均匀;所制备的富锂锰基正极材料粒径3‑25μm,同时兼备良好的倍率性能和循环性能,并且制备工艺简单、成本低、应用前景广。
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公开(公告)号:CN106532018B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201611236518.0
申请日:2016-12-28
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法。该富锂锰基正极材料,包括富锂锰基内核和表面改性层,其中,所述富锂锰基内核具有通式为Li1+xMnyMzOr的化学组成,其中M为Ni、Co、Al、Mg、Ti、Fe、Cu、Cr、Mo、Zr、Ru、Sn或V中至少一种,并且0<x≤1,0<y≤1,0≤z<1,1.8≤r≤3;所述表面改性层包括钒掺杂梯度层和含锂钒氧化物的包覆层。该正极材料具有低的首次充放电不可逆容量损失、优异的循环性能和倍率性能。该方法能够改善表面改性层含锂钒氧物与富锂锰基正极材料内核之间的结合强度;并且钒化物与富锂锰基正极材料表面“残留”的锂反应降低材料的总碱量,解决电池高压循环胀气问题。
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公开(公告)号:CN106486657B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201611239145.2
申请日:2016-12-28
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开的一种表面原位包覆的富锂材料,原材料包括包覆层、富锂材料前驱体,所述包覆层原材料为金属Me的化合物,所述富锂材料前驱体为MnMA的氧化物、氢氧化物、碳酸盐、草酸盐中的至少一种与锂源的混合物,其中Me、M为金属元素,A为S、P、B和F中的至少一种,还公开了制备方法,在富锂材料前驱体粒子上包覆金属化合物,然后经高温烧结形成表面包覆含尖晶石氧化物的富锂材料。本发明的优点在于,本发明的原位包覆的富锂材料极大提高了富锂材料的表面稳定性与电导率,使材料的充放电比容量、效率、倍率和循环性能都得到明显的提高;本发明制备过程简易,成本低廉,结果重现性好,适于规模化推广。
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公开(公告)号:CN106602024B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201611237904.1
申请日:2016-12-28
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开的一种表面原位修饰型富锂材料,原材料包括包覆层、富锂材料前驱体,所述包覆层为金属磷酸盐,富锂材料前驱体为MnMA的氧化物、氢氧化物、碳酸盐、草酸盐中的至少一种与锂源的混合物,其中M为金属元素,A为S、P、B和F中的至少一种。还公开了制备方法,在富锂材料前驱体粒子上包覆金属磷酸盐类化合物,然后经高温烧结形成原位修饰型富锂材料。本发明的优点在于,本发明的原位修饰型结构极大提高了富锂材料的表面稳定性与电导率,使材料的充放电比容量、效率、倍率和循环性能都得到明显的提高;本发明制备过程简易,成本低廉,结果重现性好,适于规模化推广。
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公开(公告)号:CN107959071B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711128167.6
申请日:2017-11-15
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/44 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂离子电池的化成方法,锂离子电池的阴极活性物质含有富锂锰基正极材料,化成方法包括至少三次充放电循环,前两次充放电循环充电截止电压低于4.4V,放电电流大于充电电流且第二次充电电流大于第一次充电电流;最后一次充放循环充电截止电压不低于4.4V,且充电电流不小于第二次充电电流。本发明采用阶梯电压充放电的化成方式,在多次低电压充放电的过程中不仅能够在负极表面形成稳定的SEI膜﹑并且有利于正极表面形成稳定的CEI膜,抑制电解液在高电压下与极片副反应,减少了气体产生,从而解决电池胀气问题,同时,该方法也能提高富锂锰基正极材料在高压下的结构稳定性和容量发挥,提高了该电池的循环性能和能量密度。
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公开(公告)号:CN106784782B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201611226362.8
申请日:2016-12-27
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体公开了一种低杂质多元前驱体的制备方法。本发明将多元前驱体中所含杂质进行了分离,其过程是:将镍盐、钴盐和锰/铝盐的无机盐或有机盐的三元混合金属盐溶液与沉淀剂、络合剂同时加入反应釜中,搅拌,共沉淀后得到前驱体混悬液B,连同和母液一起导入电磁分离罐中,搅拌,建立不同方向的磁场,分别约束残余阳离子和阴离子,抽离,得到去除杂质离子的前驱体混悬液D,过滤、烘干、筛分、除磁粉,得到多元前驱体产品。本发明工艺简单高效,低成本,低污染,节能环保,制得的多元前驱体产品中杂质含量较低,满足了锂离子电池用正极材料要求,适合于工业规模化生产。
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公开(公告)号:CN109273688A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811082360.5
申请日:2018-09-17
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种表面富岩盐相的高镍正极材料及其制备方法和应用,高镍正极材料包括高价态过渡金属M掺杂的LiNi1-x-yCoxNyO2基体和包覆在基体表面的NiO型岩盐层,高价态过渡金属M为+4~+6价的过渡金属,NiO型岩盐层的厚度为4-50nm;制备方法包括:将Ni1-x-yCoxNy(OH)2前驱体、纳米级高价态过渡金属M化合物与锂化合物混合,在氧化气氛下高温焙烧即得。在本发明所提供的高镍正极材料中,由于体相掺杂形成较强的M-O键,有助于提高其结构稳定性;材料表面的岩盐相能抑制电解液的侵蚀,减缓循环过程中的相转变速度,抑制材料表面阻抗的增加,两者协同对其在电池正极的应用中循环性能提升显著。
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公开(公告)号:CN109244366A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811426400.3
申请日:2018-11-27
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种富锂材料的表面复合改性方法,并进一步公开该方法制备的富锂材料,及其制备锂离子电池正极材料的用途。本发明所述的富锂材料的表面复合改性方法,能够在对富锂材料进行化学活化的同时,完成对材料的包覆改性。本发明所述方法进行表面改性后的富锂材料,与单一的化学预活化或表面包覆改性相比,其首次库伦效率、倍率性能和循环时的容量和电压保持率均得到明显提升。此外,此复合改性方法具有较强的适用性和较为简单的工艺流程,适合大规模的工业化应用。
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