钠离子电池正极材料前驱体及其制备方法、钠离子电池正极材料的制备方法.pdf
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钠离子电池正极材料前驱体及其制备方法、钠离子电池正极材料的制备方法.pdf
本发明提供了一种钠离子电池正极材料前驱体,所述钠离子电池正极材料前驱体的化学式为Ni<base:Sub>a</base:Sub>Mn<base:Sub>b</base:Sub>Fe<base:Sub>c</base:Sub>Tm<base:Sub>1?a?b?c</base:Sub>(OH)<base:Sub>2</base:Sub>;其中,0.30≤a+b<0.80,0<c<0.40,0≤1?a?b?c<0.30;所述Tm选自Mg、Zn、Co、Cu、Ti、Al、Sn、Mg、Ca、Zr与Cr中一种或多种;
钠离子电池正极材料、前驱体以及制备方法.pdf
本发明属于钠离子电池材料技术领域,公开了钠离子电池正极材料及其前驱体,以及制备方法。所述前驱体材料包括内核和外壳,内核的镍含量低于外壳的镍含量。前驱体材料混钠烧结后得到正极材料,正极材料具有O3型的内核、P2型的外壳。正极材料的内核和外壳中的镍含量不同且掺杂不同的元素,在保障较高可逆容量的同时,进一步提高内核的循环稳定性和外层的倍率性能。本发明通过共沉淀的方式在前驱体的内核和外壳掺杂元素,掺杂元素能够均匀分布在材料内部。
正极材料前驱体、正极材料、其制备方法和钠离子电池.pdf
本发明提供了正极材料前驱体、正极材料、其制备方法和钠离子电池,所述正极材料前驱体包括内核以及包裹于所述内核的外周的外壳,所述内核为Ni<base:Sub>x</base:Sub>Fe<base:Sub>y</base:Sub>Mn<base:Sub>1?x?y</base:Sub>(OH)<base:Sub>2</base:Sub>,其中,0.2≤x≤0.7,0.2≤y≤0.5,所述外壳为M<base:Sub>a</base:Sub>Mn<base:Sub>1?a</base:Sub>(OH)<base:
钠离子电池材料多核前驱体及其制备方法、钠离子电池正极材料、钠离子电池和涉电设备.pdf
本申请提供一种钠离子电池材料多核前驱体及其制备方法、钠离子电池正极材料、钠离子电池和涉电设备,涉及钠离子电池领域。钠离子电池材料多核前驱体,该前驱体具有核壳结构包括多个疏松多孔的内核和包覆内核的致密的外壳。其制备方法包括:将包括络合剂、沉淀剂和水在内的原料混合得到底液;在惰性气氛下将包括镍源、锰源、亚铁源和水在内的混合盐溶液、络合剂和沉淀剂持续加入底液,程序调控搅拌速率和混合盐溶液的流速,反应得到多核团聚体;保持搅拌速率和混合盐溶液的流速,反应得到钠离子电池材料多核前驱体。本申请提供的前驱体,在充放电期间
一种钠离子电池正极材料的前驱体及其制备方法.pdf
一种钠离子电池正极材料的前驱体制备方法,包括:一、配制Cu、Fe、Mn的金属液;配制氨水溶液作为络合剂;二、向反应釜中加入纯水、氢氧化钠或氢氧化钾和络合剂配成底液,通过沉淀剂控制底液pH值为11.80~12.60,温度维持30~50℃;底液中氨浓度为0.05~0.25mol/L;三、保持反应釜搅拌,通入二氧化碳气体,将金属液、络合剂分别以15~80mL/min的流速持续加入反应釜中进行共沉淀,待生长到目标粒度时停止进液;四、将共沉淀产物经压滤、洗涤、干燥得到疏松多孔的钠离子电池正极材料前驱体。本发明通过制