[发明专利]Li2 在审
| 申请号: | 202310076432.X | 申请日: | 2023-01-17 |
| 公开(公告)号: | CN116177621A | 公开(公告)日: | 2023-05-30 |
| 发明(设计)人: | 钱冠男;郝雪蓉;吕菲;徐宁 | 申请(专利权)人: | 天津巴莫科技有限责任公司 |
| 主分类号: | C01G53/00 | 分类号: | C01G53/00;H01M4/525;H01M4/505;H01M10/0525;H01M4/02 |
| 代理公司: | 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606 | 代理人: | 崔彤彤 |
| 地址: | 300451 天津市滨海新区新*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | li base sub | ||
1.一种Li2CO3制备高镍正极材料的方法,其特征在于,包括:
将Li2CO3和镍钴锰前驱体混合得到混合原料;
对所述混合原料进行预烧结,所述预烧结的温度为450℃~600℃;
对所述混合原料预烧结后进行高温煅烧,所述高温煅烧的温度为700℃~1000℃;
之后进行一次低温煅烧,或多次温度逐次降低的低温煅烧,所述低温煅烧的温度为500℃~850℃,得到预成品;
对所述预成品进行再次煅烧,所述煅烧温度为500℃~800℃,得到高镍正极材料;
所述低温煅烧的温度低于所述高温煅烧的温度;
所述镍钴锰前驱体包括NixCoyMnz(OH)2,其中x+y+z=1,0.8≤x≤1,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2。
2.根据权利要求1所述的Li2CO3制备高镍正极材料的方法,其特征在于,所述高温煅烧的恒温时间为0.5h~5h;
和/或,所述低温煅烧的恒温时间为2h~24h;
和/或,所述预烧结的恒温时间为3h~5h;
和/或,所述再次煅烧的恒温时间为1h~12h。
3.根据权利要求1所述的Li2CO3制备高镍正极材料的方法,其特征在于,将所述混合原料预烧结后以3℃/min~5℃/min的速率降温至200℃以下,再进行高温煅烧。
4.根据权利要求3所述的Li2CO3制备高镍正极材料的方法,其特征在于,所述高温煅烧的升温速率为4℃/min~6℃/min;
和/或,所述高温煅烧后以2℃/min~4℃/min的速率降温至低温煅烧温度;
和/或,所述预成品由低温煅烧温度以2℃/min~4℃/min的速率降温至200℃以下,再进行再次煅烧;
和/或,所述再次煅烧的升温速率为5℃/min~10℃/min。
5.根据权利要求1所述的Li2CO3制备高镍正极材料的方法,其特征在于,所述Li2CO3与所述镍钴锰前驱体的摩尔比n为0.8<n<1.5。
6.根据权利要求1~5任一所述的Li2CO3制备高镍正极材料的方法,其特征在于,所述混合原料还包括助熔剂,所述助熔剂包括无机盐MX,其中M包括Li+、Na+、K+、Rb+和Cs+中的至少一种,X包括F-、Cl-、Br-、I-、NO3-和SO42-中的至少一种。
7.根据权利要求6所述的Li2CO3制备高镍正极材料的方法,其特征在于,所述助熔剂与所述镍钴锰前驱体的摩尔比m为0≤m<0.1。
8.根据权利要求1~5任一所述的Li2CO3制备高镍正极材料的方法,其特征在于,所述混合原料还包括掺杂源,所述掺杂源包括Mg、Zr、Ti、Al、Nb、Co、B、W、La、Ce、Y的氧化物和氢氧化物中的至少一种。
9.一种正极材料,其特征在于,通过权利要求1~8任一所述的方法制备得到。
10.一种正极极片,其特征在于,包括集流体和位于所述集流体至少一个表面之上的活性层,所述活性层包括权利要求1~8任一所述的方法制备的正极材料或权利要求8所述的正极材料。
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