锂镍复合氧化物的制造方法

    公开(公告)号:CN110366540B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN201880014914.X

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明的锂镍复合氧化物的制造方法是由通式(I)表示的锂镍复合氧化物的制造方法,其包括下述工序:混合工序,该混合工序将锂化合物与含有镍的金属复合化合物混合来得到混合物;烧成工序,该烧成工序对上述混合物进行烧成来得到烧成物;以及后处理工序,该后处理工序包括对烧成物进行清洗的清洗工序,其中,上述混合工序是以使上述锂化合物中所含的锂与含有镍的金属复合化合物中的金属元素的摩尔比(Li/Me)成为超过1的比率的方式混合,并且包括以使上述后处理工序后所得到的锂镍复合氧化物中的残留硫酸根与残留碳酸锂的总计量为0.3质量%以下并且钠的含量为50ppm以下的方式进行处理的工序。

    锂金属复合氧化物的制造方法

    公开(公告)号:CN110461770B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201880021372.9

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明的锂金属复合氧化物的制造方法是能够掺杂和脱掺杂锂离子的至少包含镍的锂金属复合氧化物的制造方法,其包括下述工序:混合工序,该工序将至少包含镍的金属复合化合物与锂化合物混合,得到混合物;烧成工序,该烧成工序在含有氧的气氛中对上述混合物进行烧成,得到烧成物;清洗工序,该工序对上述烧成物进行清洗,得到清洗物;以及热处理工序,该热处理工序对上述清洗物进行热处理,其中,上述混合工序中以使上述锂化合物中的锂的摩尔数与上述金属复合化合物中的金属元素的总摩尔数之比(摩尔比)成为超过1的比率的方式进行混合,以升温速度为100℃/小时以上并且保持温度超过550℃且为900℃以下进行上述热处理工序。

    镍复合氢氧化物、以镍复合氢氧化物为前体的正极活性物质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114206781A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202080055884.4

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明的目的在于提供能够获得正极活性物质的正极活性物质前体,该正极活性物质通过被搭载于利用非水电解质的二次电池而能够发挥高放电容量以及高充放电效率、速率特性。镍复合氢氧化物,其含有Ni、Co、以及选自由Mn、Al、Fe及Ti构成的组中的1种以上添加金属元素M,其为非水电解质二次电池的正极活性物质的前体,对于累计体积百分率为90体积%的二次粒径(D90)以上的二次粒径的所述镍复合氢氧化物,在将使用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中的2θ=8.0±2.0°的范围内出现的衍射峰的峰强度设为α、将使用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中的2θ=19.0±2.0°的范围内出现的衍射峰的峰强度设为β时,β/α的值为13.0以下。

    含过渡金属的氢氧化物、以含过渡金属的氢氧化物作为前体的正极活性物质、含过渡金属的氢氧化物的制造方法

    公开(公告)号:CN118302879A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202280078311.2

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明提供一种含过渡金属的氢氧化物,其能够赋予二次电池优异的电池容量,并且在烧制含过渡金属的氢氧化物时防止含过渡金属的氢氧化物中所含有的微量元素、即添加金属元素溶出,从而能够提高二次电池的循环特性和安全性。所述含过渡金属的氢氧化物为非水电解质二次电池的正极活性物质的前体,含有选自由镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)组成的组中的至少一种主要金属元素以及选自由镁(Mg)、钙(Ca)、锶(Sr)、钡(Ba)、钛(Ti)、锆(Zr)、钒(V)、铌(Nb)、铬(Cr)、钼(Mo)、钨(W)、铁(Fe)、钌(Ru)、铜(Cu)、锌(Zn)、硼(B)、铝(Al)、镓(Ga)、硅(Si)、锡(Sn)、磷(P)和铋(Bi)组成的组中的至少一种添加金属元素,并且,利用式(1)算出的A值为3.00J/g·℃以下。A=[S2×(X1‑B1)/X2×(S1‑B1)]×S3···(1)式(1)中,S1表示标准物质通过差示扫描量热测定而得到的125℃时的热流量(单位:mW),X1表示含过渡金属的氢氧化物通过差示扫描量热测定而得到的125℃时的热流量(单位:mW),B1表示用于差示扫描量热测定的试样用容器通过差示扫描量热测定而得到的125℃时的热流量(单位:mW),S2表示标准物质的用于差示扫描量热测定的质量(单位:mg),X2表示含过渡金属的氢氧化物的用于差示扫描量热测定的质量(单位:mg),S3表示标准物质的比热容(单位:J/g·℃)。

    含镍氢氧化物的制造方法

    公开(公告)号:CN115210187B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202180017763.5

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明提供一种不仅能够提高填充密度,而且防止粒子破裂的简单制造含镍氢氧化物的方法。一种含镍氢氧化物的制造方法,其含有以下工序:得到含镍氢氧化物的反应工序,其中,将含有镍的含金属水溶液、含有络合剂的水溶液、碱性水溶液连续供给到反应槽中进行析晶反应;浆料取出工序,从所述反应槽中连续取出含有所述含镍氢氧化物的浆料;分级工序,将含有所述含镍氢氧化物的浆料连续地供给到分级装置,分级成第一粒子部和平均粒径比该第一粒子部小的第二粒子部;第二粒子部回流工序,将所述第二粒子部连续地返回至所述反应槽,将所述反应槽的含有所述含镍氢氧化物的浆料浓度调整为(56)对比文件Zachary P. Cano et al..NewInterpretation of the Performance ofNickel-Based Air Electrodes forRechargeable Zinc-Air Batteries《. J.Phys. Chem. C》.2018,第122卷(第35期),20153-20166.

    锂二次电池用正极活性物质的制造方法

    公开(公告)号:CN111095620B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN201880058818.5

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明的锂二次电池用正极活性物质的制造方法的特征在于,其包括在固定床的输送方式的加热设备内对包含锂化合物和正极活性物质前体的粉体混合物由上述加热设备的入口向出口的方向进行输送并且一边进行加热一边进行连续烧成的工序,其中,以粉体混合物的输送方向为基准,从加热设备的中央部至出口为止的区域中由加热设备的外部供给到加热设备的内部的气体的量比从加热设备的中央部至入口为止的区域中由加热设备的外部供给到加热设备的内部的气体的量多,并且从加热设备的中央部至入口为止的区域中由加热设备的内部排气到加热设备的外部的气体的量比从加热设备的中央部至出口为止的区域中由加热设备的内部排气到加热设备的外部的气体的量多。

    锂二次电池用正极活性物质的制造方法

    公开(公告)号:CN111095620A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201880058818.5

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明的锂二次电池用正极活性物质的制造方法的特征在于,其包括在固定床的输送方式的加热设备内对包含锂化合物和正极活性物质前体的粉体混合物由上述加热设备的入口向出口的方向进行输送并且一边进行加热一边进行连续烧成的工序,其中,以粉体混合物的输送方向为基准,从加热设备的中央部至出口为止的区域中由加热设备的外部供给到加热设备的内部的气体的量比从加热设备的中央部至入口为止的区域中由加热设备的外部供给到加热设备的内部的气体的量多,并且从加热设备的中央部至入口为止的区域中由加热设备的内部排气到加热设备的外部的气体的量比从加热设备的中央部至出口为止的区域中由加热设备的内部排气到加热设备的外部的气体的量多。

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