简介:
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,公开了一种一次晶粒织构化的无锰高镍正极材料及其制备方法、应用,包括将锂盐、镍钴前驱体、钨源或钽源按照摩尔比1.05:1:0.01‑0.03湿法球磨混合,将固相在氧气气氛下,先以2~5℃/min的升温速度升温至420~480℃烧结4~8小时,再以2~5℃/min的升温速度升温至680~750℃烧结10~20小时,得到一次晶粒织构化的无锰正极材料LiNixCoyWzO2或者LiNixCoyTazO2;其中,0.9≤x≤0.95,0<y≤0.1,0≤z≤0.02,x+y+z=1。本发明的有益效果在于:通过反应原料调控一次晶粒的表面能,得到颗粒内部一次晶粒织构化生长的无锰正极材料,其致密堆积的内核可以稳定结构,减缓微裂纹的生成;织构化分布形态提供了良好的电荷转移通道,从而获得优异的循环性能和稳定性,还具有原料简单、操作方便、适合批量生产的优点。
本发明涉及
锂离子
电池材料技术领域,公开了一种一次晶粒织构化的无
锰高
镍正极材料及其制备方法、应用,包括将锂盐、镍
钴前驱体、钨源或钽源按照摩尔比1.05:1:0.01‑0.03湿法球磨混合,将固相在氧气气氛下,先以2~5℃/min的升温速度升温至420~480℃烧结4~8小时,再以2~5℃/min的升温速度升温至680~750℃烧结10~20小时,得到一次晶粒织构化的无锰正极材料LiNixCoyWzO2或者LiNixCoyTazO2;其中,0.9≤x≤0.95,0<y≤0.1,0≤z≤0.02,x+y+z=1。本发明的有益效果在于:通过反应原料调控一次晶粒的表面能,得到颗粒内部一次晶粒织构化生长的无锰正极材料,其致密堆积的内核可以稳定结构,减缓微裂纹的生成;织构化分布形态提供了良好的电荷转移通道,从而获得优异的循环性能和稳定性,还具有原料简单、操作方便、适合批量生产的优点。