一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用.pdf
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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
本发明提供一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用,所述高镍三元正极材料表面有四硼酸锂包覆层,所述高镍三元正极材料的化学式为Li<base:Sub>a</base:Sub>Ni<base:Sub>x</base:Sub>Co<base:Sub>y</base:Sub>Mn<base:Sub>z</base:Sub>O<base:Sub>2</base:Sub>,其中a:1.0?1.08,x:0.8?1.0,y:0?0.2,z:0?0.2,x+y+z=1。所述制备方法包括:将镍钴锰三元前驱体与锂源混合烧结后。
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
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,包括核芯与包覆层,所述核芯的结构为内部有序、外层无序的晶须排列,所述核芯的外层还掺杂有添加剂,所述添加剂中的掺杂元素的离子半径为80*10
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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