一种改性高镍三元正极材料及其制备方法和应用.pdf
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一种改性高镍三元正极材料及其制备方法和应用.pdf
本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,具体涉及一种改性高镍三元正极材料及其制备方法和应用。所述改性高镍三元正极材料以含钒掺杂的LiNi<base:Sub>x</base:Sub>Co<base:Sub>(1?x)/2</base:Sub>Mn<base:Sub>(1?x)/2</base:Sub>O<base:Sub>2</base:Sub>(0.6≤x≤0.9)为基体,将基体外先包覆氢氧化镍凝胶,再进行高温处理,得到改性高镍三元正极材料。本发明对高镍三元正极材料LiNi<base:Sub>x</ba
一种改性高镍三元正极材料及其制备方法和应用.pdf
本公开涉及一种改性高镍三元正极材料及其制备方法和应用,该改性高镍三元正极材料包括高镍三元正极材料和包覆在高镍三元正极材料表面的共聚物包覆层,共聚物包覆层由丙烯酸类单体和含氟丙烯酸类单体共聚形成;共聚物包覆层中的共聚物的数均分子量为1200~20000g/mol,共聚物包覆层的厚度为1~20nm。本公开提供的改性高镍三元正极材料具有稳定的层状结构、良好的循环稳定性及倍率性能,用于电池中时可显著提高电池在高温高压下的循环稳定性及倍率性能本公开提供的改性高镍三元正极材料具有稳定的层状结构、良好的循环稳定性及倍率
一种改性高镍三元正极材料及其制备方法和应用.pdf
本公开涉及一种改性高镍三元正极材料及其制备方法和应用,该改性高镍三元正极材料包括高镍三元正极材料和包覆在高镍三元正极材料表面的共聚物包覆层,共聚物包覆层由丙烯酸类单体和含氟丙烯酸类单体共聚形成;共聚物包覆层中的共聚物的数均分子量为1200~20000g/mol,共聚物包覆层的厚度为1~20nm。本公开提供的改性高镍三元正极材料具有稳定的层状结构、良好的循环稳定性及倍率性能,用于电池中时可显著提高电池在高温高压下的循环稳定性及倍率性能本公开提供的改性高镍三元正极材料具有稳定的层状结构、良好的循环稳定性及倍率
高镍三元正极材料及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了高镍三元正极材料及其制备方法和应用,该方法包括:将高镍三元前驱体与锂源、掺杂剂混合后进行煅烧,以便得到高镍三元材料;将所述高镍三元材料进行水洗,过滤及干燥后得到高比表面积粉料;将所述高比表面积粉料与包覆剂混合,以便得到混合物;将所述混合物按照空隙率为40%‑60%分布于烧结体中后送至烧结炉,并在氧气气氛下烧结,冷却后得到高镍三元正极材料。该方法通过控制送至烧结炉中烧结容器中混合物的空隙率,显著降低了高镍三元材料的比表面积,有利于拓宽包覆剂的选择空间,且给高镍三元正极材料理化性能及电化学性能提供
一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种高镍三元正极材料,成分通式为:Li<base:Sub>z</base:Sub>Ni<base:Sub>x</base:Sub>Co<base:Sub>y</base:Sub>A<base:Sub>1?x?y</base:Sub>O<base:Sub>2</base:Sub>式I;式I中,x为0.6~1,y为0~0.4,z为0.9~1.1;A选自Mn、Al、Ta、Ti、Nb、Ge、Y、Nb、W、Zr、B、Ce、Ca、Sr中的至少一种;所述高镍三元正极材料的平均颗粒强度≥150MPa。本发明提