一种正极材料前驱体的生产方法技术

技术编号:36608837 阅读:37 留言:0更新日期:2023-02-04 18:35
本发明专利技术公开了一种正极材料前驱体的生产方法,包括以下步骤:配制三元核溶液和三元壳溶液;向反应釜中加入去离子水,将反应釜加热并开启搅拌;向反应釜中通入氮气进行置换后,再向反应釜中加入三元核溶液、液碱、氨水溶液反应,得到母液;将母液进行浓缩后,将三元壳溶液替换三元核溶液加入到反应釜中继续反应2.5h

【技术实现步骤摘要】
一种正极材料前驱体的生产方法


[0001]本专利技术属于无机金属材料的
,具体涉及一种正极材料前驱体的生产方法。

技术介绍

[0002]大颗粒球形度高的高镍前驱体在烘干过程中容易出现开裂的情况,采用这种前驱体制备正极材料的过程中易导致产品出现破损开裂的情况,严重影响电池循环寿命和容量稳定性。专利CN111908517A通过分段间歇工艺的方法,在高镍前驱体合成过程中,机械地将小粒径和中粒径前驱体颗粒混合使径距Span维持在较宽的范围内,颗粒的碰撞起到缓冲作用,避免了合成过程中颗粒的开裂,但不能有效避免生长过程中大颗粒碰撞开裂,仅仅减少开裂的概率。

技术实现思路

[0003]针对现有技术中的问题,本专利技术提供一种正极材料前驱体的生产方法,本专利技术方法制备的前驱体在烘干煅烧过程中不会出现开裂,并具备高容量和稳定性。
[0004]本专利技术采用以下技术方案:
[0005]一种正极材料前驱体的生产方法,包括以下步骤:
[0006](1)配制镍钴锰的摩尔比为(95.5

96.5):(1.5

2.5):(1.5

2.5)的三元核溶液和镍钴锰的摩尔比为(64.5

65.5):(14.5

15.5):(19.5

20.5)的三元壳溶液;向反应釜中加入去离子水,将反应釜加热并开启搅拌;向反应釜中加入的去离子水占反应釜体积的74%

76%;
[0007](2)向反应釜中通入氮气进行置换后,再向反应釜中加入三元核溶液、液碱、氨水溶液反应80h

90h,得到母液;三元核溶液的加入流量为295L/h

305L/h,液碱的加入流量为107L/h

113L/h,氨水溶液的加入流量为16L/h

20L/h,控制反应釜中pH为11.0

12.0、总碱度为17.0g/L

19.0g/L;
[0008](3)将母液进行浓缩后,将三元壳溶液替换三元核溶液加入到反应釜中继续反应2.5h

3.5h,得到前驱体浆料;
[0009](4)将前驱体浆料采用2.5g/L

3.5g/L的碱溶液和55℃

65℃的去离子水洗涤后压滤,得到滤饼;
[0010](5)将滤饼烘干后煅烧,得到前驱体氧化物。
[0011]进一步地,步骤(1)中将反应釜加热至50℃

60℃并开启搅拌的搅拌转速为100r/min

120r/min。
[0012]进一步地,步骤(2)向反应釜中通入氮气进行置换的工艺条件为:氮气纯度≥99.99%、通入氮气时间为30min

50min;液碱浓度为30%

34%,氨水溶液的浓度为16%

20%。
[0013]进一步地,步骤(3)中将母液采用浓密器进行浓缩79h

81h;前驱体浆料的粒径D50
为11μm

12μm。
[0014]进一步地,步骤(4)中将前驱体浆料采用碱溶液和去离子水洗涤的洗涤时间为1.0h

2.0h,前驱体浆料的固体量、碱溶液的体积、去离子水的体积之比为1.0:(0.4

0.6):(5

6);滤饼中SO
42

含量小于600ppm、Na
+
含量小于等于500ppm。
[0015]进一步地,步骤(5)中将滤饼输送至回转窑中进行烘干后煅烧,将滤饼输送至回转窑中进行烘干的烘干温度为180℃

220℃、烘干时间为2h

3h;将滤饼输送至回转窑中进行烘干后煅烧的煅烧温度为450℃

550℃、煅烧时间为4h

5h。
[0016]本专利技术的有益技术效果:本专利技术方法能够制备多头大颗粒超高镍核壳前驱体,本专利技术制备的前驱体在烘干和煅烧过程中均无开裂情况,有效解决了高镍大颗粒产品开裂导致电池循环寿命下降和容量衰减的问题。本专利技术方法通过在正常生长流程中解决大颗粒生长中颗粒本身因表面张力开裂问题,通过多头颗粒团聚成球以及纳米层包裹降低颗粒本身表面张力而达到制备不开裂大颗粒的目的。
附图说明
[0017]图1为本专利技术实施例1中制备的超高镍前驱体氢氧化物的SEM图;
[0018]图2为本专利技术实施例1中制备的超高镍前驱体氢氧化物的Ni

EPMA图;
[0019]图3为本专利技术实施例1中制备的超高镍前驱体煅烧后氧化物的SEM图。
具体实施方式
[0020]本专利技术的一种正极材料前驱体的生产方法,包括以下步骤:
[0021](1)配制工序:配制摩尔比Ni:Co:Mn=(95.5

96.5):(1.5

2.5):(1.5

2.5)的三元核溶液和摩尔比Ni:Co:Mn=(64.5

65.5):(14.5

15.5):(19.5

20.5)的三元壳溶液;向反应釜中加入去离子水,将反应釜加热至50℃

60℃并开启搅拌,搅拌转速为100r/min

120r/min。向反应釜中加入的去离子水占反应釜体积的74%

76%。
[0022](2)反应工序:向反应釜中通入氮气进行置换后,开始同时加料,向反应釜中加入三元核溶液、液碱、氨水溶液反应80h

90h,得到母液;液碱浓度为30%

34%,氨水溶液的浓度为16%

20%。三元核溶液的加入流量为295L/h

305L/h,液碱的加入流量为107L/h

113L/h,氨水溶液的加入流量为16L/h

20L/h,控制反应釜中pH为11.0

12.0、总碱度为17.0g/L

19.0g/L;向反应釜中通入氮气进行置换的工艺条件为:氮气纯度≥99.99%、通入氮气时间为30min

50min。
[0023](3)反应过程中将母液采用浓密器进行浓缩79h

81h后,将三元壳溶液替换三元核溶液加入到反应釜中继续反应2.5h

3.5h,停机得到前驱体浆料;前驱体浆料的粒径D50为11μm

12μm。
[0024](4)洗涤工序:将前驱体浆料采用2.5g/L

3.5g/L的碱溶液和55℃

65℃的去本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种正极材料前驱体的生产方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:(1)配制镍钴锰的摩尔比为(95.5

96.5):(1.5

2.5):(1.5

2.5)的三元核溶液和镍钴锰的摩尔比为(64.5

65.5):(14.5

15.5):(19.5

20.5)的三元壳溶液;向反应釜中加入去离子水,将反应釜加热并开启搅拌;向反应釜中加入的去离子水占反应釜体积的74%

76%;(2)向反应釜中通入氮气进行置换后,再向反应釜中加入三元核溶液、液碱、氨水溶液反应80h

90h,得到母液;三元核溶液的加入流量为295L/h

305L/h,液碱的加入流量为107L/h

113L/h,氨水溶液的加入流量为16L/h

20L/h,控制反应釜中pH为11.0

12.0、总碱度为17.0g/L

19.0g/L;(3)将母液进行浓缩后,将三元壳溶液替换三元核溶液加入到反应釜中继续反应2.5h

3.5h,得到前驱体浆料;(4)将前驱体浆料采用2.5g/L

3.5g/L的碱溶液和55℃

65℃的去离子水洗涤后压滤,得到滤饼;(5)将滤饼烘干后煅烧,得到前驱体氧化物。2.根据权利要求1所述的正极材料前驱体的生产方法,其特征在于,步骤(1)中将反应釜加热至50℃
...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈龙许开华李涛黎俊胡丰献陈锁兵
申请(专利权)人:荆门市格林美新材料有限公司
类型:发明
国别省市:

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