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锰的
锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法、锂离子二次电池用正极活性物质、锂离子二次电池
提供一种锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法,其包括:水洗工序,利用水对含有锂(Li)、镍(Ni)以及元素M(M)的锂镍复合氧化物进行洗涤及过滤以得到洗涤饼,其中,所述元素M为选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti、Co以及Al的至少一种元素;填充工序,将作为被干燥物的所述洗涤饼、以及不含有锂的钨化合物填充到干燥机中;以及干燥工序,利用所述干燥机,一边使所述被干燥物流动一边对所述被干燥物进行干燥,其中,在所述填充工序中,具有将所述洗涤饼、以及所述不含有锂的钨化合物同时供应至所述干燥机的时间。
2021-09-28
访问量:13
锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法、锂离子二次电池用正极活性物质、锂离子二次电池
本发明提供一种锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法,其包括:混合工序,对作为起始原料的锂镍复合氧化物及不含锂的钨化合物粉末加热的同时进行混合而获得钨混合物;热处理工序,对钨混合物进行热处理,其中,锂镍复合氧化物包含Li、Ni及元素M,起始原料中的钨原子数相对于锂镍复合氧化物包含的镍及所述元素M的合计原子数的比率为0.05原子%以上3.00原子%以下,起始原料中的作为在水与锂镍复合氧化物中所述水所占的比率的水分率为3.0质量%以上,混合工序的温度为30℃以上65℃以下。
2021-09-28
访问量:12
用于提高安全性的硬度增加的正极、其制造方法以及包含该正极的二次电池
本发明提供了一种二次电池用正极,其中包含正极活性材料的正极混合物形成在集流体的至少一个表面上,其中,基于所述正极混合物的总重量,所述正极包含满足下关系式1的锂副产物,并且其中,所述正极具有在挠度测试中在以上的测量杆中出现裂纹的硬度,在所述挠度测试中,将所述电极弯曲成两半以接触各pi的测量杆,并随后抬升所述正极的两端:[关系式1]在关系式1中,A是当所述正极活性材料中所含的过渡金属的总摩尔数为1时Ni的摩尔含量,并且B是锂副产物的含量,当A为0.5以下时,B的最小值为6000ppm。
2021-09-28
访问量:22
锂离子二次电池用正极活性物质、锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法、锂离子二次电池
本发明提供一种含有锂复合氧化物颗粒的锂离子二次电池用正极活性物质,该锂复合氧化物颗粒为含有Li、Ni、Mn、Zr、及添加元素M(M)的锂复合氧化物的颗粒,以物质量之比计,Li、Ni、Mn、Zr、及添加元素M(M)的比例为Li:Ni:Mn:Zr:M=a:b:c:d:e(0.95≤a≤1.20,0.10≤b<0.70,0.01≤c≤0.50,0.0003≤d≤0.02,0.01≤e≤0.50,添加元素M为从Co、W、Mo、V、Mg、Ca、Al、Ti、及Ta中选出的1种以上的元素),其中,锂复合氧化物的根据X射线衍射图谱所算出的(003)面的峰的半峰全宽为0.055°以上且0.065°以下。
2021-09-28
访问量:10
锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法
提供一种锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法,其包括:水洗工序,用水对包含Li、Ni及元素M的锂镍复合氧化物进行洗涤并过滤,获得洗涤饼;混合工序,对洗涤饼与不含锂的钨化合物加热的同时进行混合,获得钨混合物;热处理工序,对钨混合物进行热处理,洗涤饼的水分率为3.0质量%以上10.0质量%以下,钨混合物中包含的钨原子数相对于锂镍复合氧化物中包含的Ni及元素M的合计原子数的比例为0.05原子%以上3.00原子%以下,混合工序的温度为30℃以上70℃以下。
2021-09-28
访问量:17
一种钨、硫共掺杂改性富锂锰基正极材料及其制备方法
本发明公开了一种钨、硫共掺杂改性富锂锰基正极材料,化学通式为Li(Li-(0.2)M-(0.8(1-x))W-x)O-(2-)-yS-y;其中0≤x<0.1,0≤y<0.1,M为Ni、Co、Mn中的至少一种。本发明还提供一种上述钨、硫共掺杂改性富锂锰基正极材料的制备方法。本发明将二硫化钨用于富锂锰基正极材料掺杂改性得到钨、硫共掺杂改性富锂锰基正极材料,钨阳离子、硫阴离子成功掺杂后对层状结构的富锂锰基正极材料的首次库伦效率、循环稳定性均有显著的提升。并且,针对层状结构的前驱体,本发明在配锂的过程中采用二硫化钨一步共掺杂钨和硫,制备工艺简单易行,两种元素掺杂来自同一化合物,不会引入其它杂质。
2021-09-28
访问量:23
正极活性材料、包括其的正极、和采用正极的锂二次电池
本发明涉及正极活性材料、包括其的正极、和采用正极的锂二次电池。锂二次电池包括包含正极活性材料的正极、负极、和位于其间的电解质。所述正极活性材料包括锂钴基活性材料和锂镍钴基活性材料,其中所述锂钴基活性材料在尺寸和量方面比所述锂镍钴基活性材料大,并且所述锂镍钴基活性材料为一体正极活性材料。
2021-09-28
访问量:16
一种LATP包覆的高压尖晶石LNMO正极材料及其制备方法
本发明公开了一种LATP包覆的高压尖晶石LiNi-(0.5)Mn-(1.5)O-4正极材料及其制备方法,将Li-2CO-3,NiO,MnO加入到玛瑙球磨罐中,添加无水乙醇使其混合均匀,形成悬浊液,经过球磨后得到浆料;浆料经过烘干后进行预烧得到LiNi-(0.5)Mn-(1.5)O-4正极材料前驱体粉末;再将LATP前驱体粉末与LiNi-(0.5)Mn-(1.5)O-4正极材料前驱体粉末混合末经加热搅拌混合均匀后,进行第二次烧结,得到正极材料。本发明通过两步固相法对石LiNi-(0.5)Mn-(1.5)O-4正极材料进行LATP包覆,使得LiNi-(0.5)Mn-(1.5)O-4正极材料表面形成一层LATP保护膜,以达到增强材料的比容量、倍率性能、循环性能的目的。
2021-09-28
访问量:10
一种酯类有机物原位包覆高镍正极材料的制备方法
本发明提供一种酯类有机物原位包覆高镍正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1)、将一定量的酯类有机物溶液缓慢滴加到含高镍层状材料的醚类溶剂中,得到混合溶液;S2)、在空气中利用磁力搅拌的方式搅拌混合溶液,使得空气中的水分引发该有机物的聚合,再通过旋转加热将溶剂旋转蒸干,收集粉末。本发明利用酯类有机物凝胶状液体,可构建不同厚度的包覆层;本发明使用的酯类有机物具有强吸电子基团,很容易在较弱的引发剂(OH-)作用下进行阴离子型聚合反应,可依靠空气的水分原位聚合的特点达到包覆的效果,提高了高镍正极材料电化学性能的效果,实现了高镍正极材料循环稳定和储存成本的降低的目的,有效的避免了空气中的水分的影响。
2021-09-28
访问量:8
一种多元素掺杂富镍四元正极材料前驱体及其制备方法
一种多元素掺杂富镍四元正极材料前驱体及其制备方法,该前驱体的化学式为Ni-aCo-bMn-cAl-dZr-eLa-fW-g(OH)-2。其制备方法包括下列步骤:(1)将NiSO-4·6H-2O、CoSO-4·7H-2O、MnSO-4·H-2O和Al-2(SO-4)-3混合,配制成混合盐溶液A;将Zr盐配制成溶液B;将La盐配制成溶液C;将W盐配制成溶液D;(2)将所述混合盐溶液A、溶液B、溶液C和溶液D置于反应釜内,然后加入NH-3·H-2O溶液和NaOH溶液,进行反应,得前驱体浆料;(3)将所述前驱体浆料进行固液分离,收集固体,将固体进行洗涤、干燥、过筛、除磁,即成。本发明多元素掺杂富镍四元正极材料前驱体颗粒分布均匀,粒径大小为5~6μm,其制备方法简单。
2021-09-28
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技术分类
不同类型的燃料电池
包括多个堆叠,例如模块组件
用于密封或安装堆栈外部的流形结构;流形上的结构和材料
以外部流形结构为特征的
以内部流形结构为特征的
燃料电池堆的压缩方式
外壳,外壳或燃料电池的容器
用于使堆叠变紧的装置,用于在箱中容纳堆叠的装置,用于不同箱的组装的装置
燃料电池堆的零部件
反应物是气体或被汽化的
具有液体,固体或电解质充电的反应物
具有矩阵支承的熔融电解质
具有整体芯结构的,例如蜂窝结构
组合平面电池
组合管状或圆柱状电池
在任何形状表面组合电池单元,例如:平面或管状表面
具有固体电解质的高温电池
包括加框的电极或中间框状衬垫
在平面上组合电池单元
具有固体或矩阵支承的电解质
组合燃料电池的方法或装备
组合燃料电池,例如燃料电池堆
含碳或氧或氢及其他元素的材料为基础燃料的燃料电池;不含碳、氧、氢只含其他元素的材料为基础燃料的燃料电池
间接燃料电池,例如氧化还原对不可逆的燃料电池
再生式燃料电池,例如氧化还原液流电池或二次燃料电池
生物化学燃料电池,即用微生物作催化剂的电池
具有熔融电解质的燃料电池
应用支撑的燃料电池,例如,沉积在硅衬底上的微型燃料电池
含有铈氧化物的电解质
含有锆氧化物的电解质
由氧化物构成的电解质
其特征在于制造方法或电解质材料
反应物是液体,固体或液体充电反应物之一的
反应物是气体或被汽化的
支承层特征
弯曲或波浪形的膜电极组件
按照电极,电极/电解质结合或支承材料区分的
高温工作的,例如具有稳定ZrO2电解质的
应用基底的燃料电池,例如,沉积在硅衬底上的微型燃料电池
化学改性,例如磺化
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