正极材料及电池制造技术

技术编号:44272401 阅读:12 留言:0更新日期:2025-02-14 22:13
本申请涉及正极材料及电池,正极材料为镍钴酸锂系复合氧化物;正极材料包括基体材料及位基体材料的至少部分表面的包覆层;采用电位滴定仪及浓度为0.02mol/L的盐酸对正极材料进行酸碱电位滴定测试,得到微分值dpH/dV与盐酸的消耗体积VmL之间的关系的曲线图,其中,dpH/dV为将pH值对盐酸的消耗体积VmL进行微分而得到的微分值;在微分值dpH/dV与盐酸的消耗体积VmL的关系曲线图中,正极材料在盐酸的消耗体积为V<subgt;1</subgt;mL时具有第一个特征峰,正极材料在盐酸的消耗体积为V<subgt;2</subgt;mL时具有最后一个特征峰,且V<subgt;1</subgt;、V<subgt;2</subgt;满足关系:0.6<V<subgt;2</subgt;‑V<subgt;1</subgt;<2.7。本申请的正极材料能够降低正极材料的产气和阻抗,同时提高正极材料的结构有序性和结构稳定性,从而能够提高正极材料的安全性能、容量和循环性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及正极材料,尤其涉及正极材料及电池


技术介绍

1、锂离子电池具有工作电压高、循环寿命长、应用范围广、环境污染小和无记忆效应等优点,因此被广泛应用于便携式电子设备中。正极材料作为锂离子电池的核心组成部分,其性能直接决定了电池的整体性能,因此开发具有优异性能的正极材料一直是研究热点。在一系列正极材料中,层状高镍三元材料linixcoymno2(ncm,x≥0.8,x+y+z=1)因其具有高比容量、高电压平台等优点被认为是动力电池领域最有应用前景的正极材料。然而,随着镍含量的不断增加,导致高镍正极材料阳离子混排、表面残碱、产气、阻抗增大、倍率性能差、循环稳定性差等问题严重,限制了其在动力电池市场上的进一步应用。

2、目前,常规的改善上述问题的技术手段主要是掺杂和包覆,但现有的掺杂和包覆等改性手段复杂、工艺成本高,并且对上述问题的改善效果有限,不能同时满足正极材料的电化学性能和安全性能的提升要求。


技术实现思路

1、本申请提供一种正极材料及电池,本申请的正极材料能够降低正极材料的产气和阻抗,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种正极材料,其特征在于,所述正极材料为镍钴酸锂系复合氧化物;所述正极材料包括基体材料及位于所述基体材料的至少部分表面的包覆层;

2.根据权利要求1所述的正极材料,其特征在于,4<V1<8;和/或,5<V2<11。

3.根据权利要求2所述的正极材料,其特征在于,在所述微分值dpH/dV与所述盐酸的消耗体积V的关系曲线图中,所述正极材料在所述盐酸的消耗体积VmL为4~11的区间范围内(不包括4和11)具有N个特征峰,且2<N≤4。

4.根据权利要求1所述的正极材料,其特征在于,0<dpH/dV<10。

5.一种正极材料,其特征在于,所述正...

【技术特征摘要】

1.一种正极材料,其特征在于,所述正极材料为镍钴酸锂系复合氧化物;所述正极材料包括基体材料及位于所述基体材料的至少部分表面的包覆层;

2.根据权利要求1所述的正极材料,其特征在于,4<v1<8;和/或,5<v2<11。

3.根据权利要求2所述的正极材料,其特征在于,在所述微分值dph/dv与所述盐酸的消耗体积v的关系曲线图中,所述正极材料在所述盐酸的消耗体积vml为4~11的区间范围内(不包括4和11)具有n个特征峰,且2<n≤4。

4.根据权利要求1所述的正极材料,其特征在于,0<dph/dv<10。

5.一种正极材料,其特征在于,所述正极材料为镍钴酸锂系复合氧化物;所述正极材料包括基体材料及位于所述基体材料的至少部分...

【专利技术属性】
技术研发人员:鲍迎庆陈帅谭勇郑玉宋雄张金龙杨顺毅
申请(专利权)人:贝特瑞江苏新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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