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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109713277A(43)申请公布日2019.05.03(21)申请号201811632021.X(22)申请日2018.12.29(71)申请人蜂巢能源科技有限公司地址213200江苏省苏州市金坛区华城中路168号(72)发明人刘祥哲王洪伟(74)专利代理机构北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)11201代理人赵天月(51)Int.Cl.H01M4/36(2006.01)H01M4/505(2010.01)H01M4/525(2010.01)H01M4/62(2006.01)H01M10/0525(2010.01)权利要求书1页说明书9页附图3页(54)发明名称锂离子电池正极材料及制备方法、锂离子电池(57)摘要本发明提供了一种锂离子电池正极材料及制备方法、锂离子电池。制备锂离子电池正极材料的方法包括:(1)制备前驱体,所述前驱体是通过以下步骤获得的:将有机酸以及锂盐混合并研磨,获得锂的络合物,在所述锂的络合物中加入过渡金属酸盐,研磨得到混合物,将所述混合物进行真空干燥,以获得所述前驱体;(2)在空气气氛中对所述前驱体进行预烧处理,冷却并研磨;(3)将研磨后的所述前驱体制成坯体;(4)对所述坯体进行煅烧处理以及回火处理,冷却并研磨,以获得所述锂离子电池正极材料。本发明所述的方法通过增加制坯工艺,有效的控制了材料颗粒的微观结构、振实密度以及相互团聚的方式,使得最终获得的锂离子电池正极材料具有优异的性能。CN109713277ACN109713277A权利要求书1/1页1.一种制备锂离子电池正极材料的方法,其特征在于,所述方法包括:(1)制备前驱体,所述前驱体是通过以下步骤获得的:将有机酸以及锂盐混合并研磨,获得锂的络合物,在所述锂的络合物中加入过渡金属酸盐,研磨得到混合物,将所述混合物进行真空干燥,以获得所述前驱体;(2)在空气气氛中对所述前驱体进行预烧处理,冷却并研磨;(3)将研磨后的所述前驱体制成坯体;(4)对所述坯体进行煅烧处理以及回火处理,冷却并研磨,以获得所述锂离子电池正极材料。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述前驱体制成坯体的压力为8-13MPa。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有机酸与所述锂盐的摩尔比为1:1-1:1.5。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述真空干燥的温度为80-120℃,时间为5-3h。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预烧处理的温度为150-250℃,时间为3-2h。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述煅烧处理的温度为350-450℃,时间为6-4h。7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述回火处理的温度为250-350℃,时间为3-1h。8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(1)得到所述混合物之后,对所述混合物进行所述真空干燥之前,所述方法进一步包括:在所述混合物中加入包覆碳源和改性金属添加剂的至少之一,所述改性金属添加剂含有Al或Mg元素。9.一种锂离子电池正极材料,其特征在于,是由1-8任一项所述的方法制备的。10.一种锂离子电池,其特征在于,包括正极片,所述正极片包括权利要求9所述的锂离子电池正极材料。2CN109713277A说明书1/9页锂离子电池正极材料及制备方法、锂离子电池技术领域[0001]本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种锂离子电池正极材料及制备方法、锂离子电池。背景技术[0002]锂离子电池的充放电过程,依靠锂离子在正极和负极之间往返嵌入和脱嵌来实现,具体的,在充电过程中,锂离子从正极脱嵌,经电解液嵌入负极,在放电过程中,锂离子从负极脱嵌,经电解液嵌入正极。对于正极材料和负极材料而言,层状结构有利于锂离子在正负极材料间可逆地嵌入或脱嵌,因此开发出性能优异、成本低廉、容量更大且更加环保的新型层状结构正极材料,并进一步开发出高能量密度、长循环、更价廉、高安全、高环保的锂离子电池成为一个重要的研究方向。[0003]近年来,在对传统层状正极材料LiCoO2、LiNiO2和LiMnO2掺杂的基础上,衍生出多种新型复合层状结构正极材料,例如LiNi1-xCoxO2、LiMn1-xCoxO2、LiNi1-xMnxO2和LiNixCo1-x-yMnyO2。与LiCoO2等传统正极材料相比,上述新型复合正极材料成本更加低廉,热稳定性更好,容量更高,具有可观的发展前景。其中,三元LiNixCo1-x-yMnyO2因为具有更为优异的电化学性能而受到广泛的研究,具有广阔的市场前景。[0004]本领域技术人员能够理解的是,制备方法直接影响正极材料的微观结构和宏观性能,利用不同的制备方法合成的化合物,在结构、粒子的形貌、颜色、比表面