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公开(公告)号:CN102449024A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201080024216.1
申请日:2010-06-01
IPC: C08G61/12 , C08F2/00 , C08F292/00 , C08F4/26
CPC classification number: C08F4/26 , C08F4/10 , C08G61/126 , C08G2261/3223 , C08K3/32 , H01M4/131 , H01M4/137 , H01M4/5825 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种在作为聚合引发剂的部分脱锂的碱金属磷酸盐存在下诱导有机导电聚合物聚合的方法。
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公开(公告)号:CN102449024B
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201080024216.1
申请日:2010-06-01
IPC: C08G61/12 , C08F2/00 , C08F292/00 , C08F4/26
CPC classification number: C08F4/26 , C08F4/10 , C08G61/126 , C08G2261/3223 , C08K3/32 , H01M4/131 , H01M4/137 , H01M4/5825 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种在作为聚合引发剂的部分脱锂的碱金属磷酸盐存在下诱导有机导电聚合物聚合的方法。
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公开(公告)号:CN101558517A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200780040835.8
申请日:2007-10-30
IPC: H01M4/58
CPC classification number: H01M4/136 , C01B25/45 , H01M4/0402 , H01M4/0471 , H01M4/1397 , H01M4/5825 , H01M4/622 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/028 , H01M2220/30
Abstract: 本发明涉及具有非常低含水量的碳处理复合氧化物的制备方法,以及其作为阴极材料的用途。所述碳处理复合氧化物由化合物AMXO4的颗粒组成,所述颗粒具有橄榄石结构,并且在其表面的至少一部分上带有热解沉积的碳膜。A代表Li,其仅为Li或部分被至多10%的Na或K原子替代。M代表Fe(II),其仅为Fe(II)或部分被至多50%的选自Mn、Ni和Co的一种或多种其它金属原子替代,和/或被至多10%的除Mn、Ni和Co之外的一种或多种异价或等价金属原子替代,和/或被至多5%的Fe(III)原子替代。XO4代表PO4,其仅为PO4或部分被至多10mol%的SO4和SiO4替代。所述材料的含水量小于1000ppm。
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公开(公告)号:CN101636861A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200780045065.6
申请日:2007-12-07
Applicant: 福斯泰克锂公司
CPC classification number: C01B25/45 , B82Y30/00 , C01P2002/32 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/45 , C01P2004/50 , C01P2004/51 , C01P2004/52 , C01P2004/53 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C09C1/00 , C09C1/22 , C09C3/08 , H01M4/136 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M2004/021
Abstract: 本发明公开了一种制备复合氧化物颗粒组合物的方法、所制得的颗粒组合物及其作为电极材料的用途。该组合物包含在其至少部分表面上有非粉末状导电沉积碳的复合氧化物颗粒。该制备方法包括将复合氧化物颗粒或复合氧化物前体颗粒进行纳米研磨,其中在纳米研磨之前、过程中或之后,将有机碳前体加入到氧化物颗粒或氧化物前体颗粒中,并将所得混合物进行热解;在纳米研磨之前、过程中或之后任选向氧化物颗粒或氧化物前体颗粒中加入稳定剂;对分散在载体溶剂中的颗粒在玻珠研磨机中进行所述纳米研磨步骤。
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公开(公告)号:CN104380506B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201380027289.X
申请日:2013-05-28
Applicant: 庄信万丰股份有限公司 , 蒙特利尔大学 , 蒙特利尔理工学院公司
IPC: H01M4/58 , C01B25/45 , H01M4/1397
CPC classification number: H01M4/136 , C01B25/45 , C01B25/461 , C01P2006/40 , H01M4/0454 , H01M4/1397 , H01M4/366 , H01M4/5825
Abstract: 提供了一种制备晶体电极材料的方法,所述方法包括:提供包含呈熔融状态的电极材料的熔浴;和将所述电极材料的前体引入所述熔浴中,其中所述电极材料包含锂、金属和磷酸根。还提供了一种晶体电极材料,其包含被小于0.1原子比的Na或K替代的锂;Fe和/或Mn,其被小于0.1原子比的选自如下组的金属替代:(a)Mg、Ca、Al和B,(b)Nb、Zr、Mo、V和Cr,(c)Fe(III),或(d)其任意组合;和PO4,其被小于20原子重量%的选自SO4、SiO4、BO4、P2O7及其任意组合的氧阴离子替代,其中所述材料呈颗粒形式,所述颗粒在其表面的至少一部分上具有非碳和非橄榄石相。
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公开(公告)号:CN106660795B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201580032212.0
申请日:2015-05-26
Applicant: 约翰森·马瑟公开有限公司 , 蒙特利尔大学 , 蒙特利尔综合理工大学公司
IPC: C01B25/45 , H01M4/136 , H01M4/1397
CPC classification number: C01B25/45 , C01P2006/40 , H01M4/0471 , H01M4/136 , H01M4/366 , H01M4/5825
Abstract: 本发明提供了一种产生LiMXO4的方法,所述方法包括以下步骤:使锂源、M源和X源一起在以下条件下进行反应:呈熔融状态,反应温度介于900℃至1450℃之间;存在有过量的以下各物:(A)固体‑固体还原偶,根据氧化物埃林厄姆‑理查森图,所述固体‑固体还原偶在所述反应温度下具有介于10‑8与10‑15atm之间的平衡氧分压(pO2),或(B)所述固体‑固体还原偶的一种组分连同气体‑气体还原偶,根据氧化物埃林厄姆‑理查森图,所述气体‑气体还原偶在所述反应温度下具有介于10‑8与10‑15atm之间的平衡氧分压(pO2);以及处于热平衡和热力学平衡状态。还提供了一种不含组成外杂质的LiMXO4熔体固化产物。
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公开(公告)号:CN106660795A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201580032212.0
申请日:2015-05-26
Applicant: 约翰森·马瑟公开有限公司 , 蒙特利尔大学 , 蒙特利尔综合理工大学公司
IPC: C01B25/45 , H01M4/136 , H01M4/1397
CPC classification number: C01B25/45 , C01P2006/40 , H01M4/0471 , H01M4/136 , H01M4/366 , H01M4/5825
Abstract: 本发明提供了一种产生LiMXO4的方法,所述方法包括以下步骤:使锂源、M源和X源一起在以下条件下进行反应:呈熔融状态,反应温度介于900℃至1450℃之间;存在有过量的以下各物:(A)固体‑固体还原偶,根据氧化物埃林厄姆‑理查森图,所述固体‑固体还原偶在所述反应温度下具有介于10‑8与10‑15atm之间的平衡氧分压(pO2),或(B)所述固体‑固体还原偶的一种组分连同气体‑气体还原偶,根据氧化物埃林厄姆‑理查森图,所述气体‑气体还原偶在所述反应温度下具有介于10‑8与10‑15atm之间的平衡氧分压(pO2);以及处于热平衡和热力学平衡状态。还提供了一种不含组成外杂质的LiMXO4熔体固化产物。
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公开(公告)号:CN104380506A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201380027289.X
申请日:2013-05-28
Applicant: 科莱恩(加拿大)股份有限公司 , 蒙特利尔大学 , 蒙特利尔理工学院公司
IPC: H01M4/58 , C01B25/45 , H01M4/1397
CPC classification number: H01M4/136 , C01B25/45 , C01B25/461 , C01P2006/40 , H01M4/0454 , H01M4/1397 , H01M4/366 , H01M4/5825
Abstract: 提供了一种制备晶体电极材料的方法,所述方法包括:提供包含呈熔融状态的电极材料的熔浴;和将所述电极材料的前体引入所述熔浴中,其中所述电极材料包含锂、金属和磷酸根。还提供了一种晶体电极材料,其包含被小于0.1原子比的Na或K替代的锂;Fe和/或Mn,其被小于0.1原子比的选自如下组的金属替代:(a)Mg、Ca、Al和B,(b)Nb、Zr、Mo、V和Cr,(c)Fe(III),或(d)其任意组合;和PO4,其被小于20原子重量%的选自SO4、SiO4、BO4、P2O7及其任意组合的氧阴离子替代,其中所述材料呈颗粒形式,所述颗粒在其表面的至少一部分上具有非碳和非橄榄石相。
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公开(公告)号:CN103943853A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410113741.0
申请日:2007-10-30
Applicant: 克拉瑞特(加拿大)有限公司 , 蒙特利尔大学
IPC: H01M4/58 , C01B25/45 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及具有非常低含水量的碳处理复合氧化物的制备方法,以及其作为阴极材料的用途。所述碳处理复合氧化物由化合物AMXO4的颗粒组成,所述颗粒具有橄榄石结构,并且在其表面的至少一部分上带有热解沉积的碳膜。A代表Li,其仅为Li或部分被至多10%的Na或K原子替代。M代表Fe(II),其仅为Fe(II)或部分被至多50%的选自Mn、Ni和Co的一种或多种其它金属原子替代,和/或被至多10%的除Mn、Ni和Co之外的一种或多种异价或等价金属原子替代,和/或被至多5%的Fe(III)原子替代。XO4代表PO4,其仅为PO4或部分被至多10mol%的SO4和SiO4替代。所述材料的含水量小于1000ppm。
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