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文档简介
本发明涉及一种三元掺混正极材料及其制能球磨将三元材料和磷酸锰铁锂材料均匀混合层的三元掺混正极材料隔绝在循环过程中电解2所述包覆材料的质量为三元材料和磷酸锰铁锂总质量的0.7~1.0所述高能球磨的公转转速为800~1200r/min;所述高能球磨的自转转速为2200所述三元材料和磷酸锰铁锂的质量比为(1.5~Mn的摩尔比为5:2:3~9.5:0.25:011.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述添加剂的添加量为1000~3所述磷酸锰铁锂材料的中值粒径为1~2μm,所述磷酸锰铁锂材料的粒径分布为0.2~4[0001]本发明属于三元正极材料制备技术领域,涉及一种三元掺混正极材料的制备方[0003]磷酸锰铁锂是在磷酸铁锂的基础上掺杂一定比例的锰而形成的新型磷酸盐类锂匀平均分成3份,分3次加入物料C中,每次加入后用纳米分散机分散,分散速度为1400~5[0007]为解决上述技术问题,本发明提供了一种三元掺混正极材料及其制备方法与电CM622(LiNi0.9Co0.05Mn0.05O2)中的任意一种或至少两种的组合,典型但非限制性的组合包括NCM523和NCM622的组合,NCM622和NCM712的组合,NCM712和NCM811的组合,NCM811和NCM90505的组合,NCM523、NCM622和NCM712的组合,NCM622、NCM712和NCM811的组合,NCM712、NCM811和NCM90505的组合,NCM523、NCM622、NCM712和NCM811的组合,NCM622、6[0026]优选地,所述高能球磨的公转转速为800~1200r/min,例如可以是800r/min、[0027]优选地,所述高能球磨的自转转速为2200~2500r/min,例如可以是2200r/min、[0030]优选地,所述镍钴锰氢氧化物前驱体中Ni:Co:Mn的摩尔比为5:2:3~9.5:0.25:7[0050]所述磷酸锰铁锂材料的中值粒径为1~2μm,所述磷酸锰铁锂材料的粒径分布为8[0054](1)本发明中通过高能球磨将三元材料和磷酸锰铁锂材料均匀混合在一起,由于[0055](2)本发明提供的制备方法简单易实现工业化,仅通过一次高能球磨法就能得到[0059]混合质量比为3:7的NCM59[0079]本实施例提供了三元掺混正极材料的制备方法,与实施例1的区别在于NCM523三[0083]本实施例提供了三元掺混正极材料的制备方法,与实施例1的区别在于NCM90505[0087]本实施例提供了三元掺混正极材料的制备方法,与实施例1的区别在于磷酰氯三[0089]本实施例提供了三元掺混正极材料的制备方法,与实施例1的区别在于磷酰氯三[0091]本实施例提供了三元掺混正极材料的制备方法,与实施例1的区别在于NCM523三[0093]本实施例提供了三元掺混正极材料的制备方法,与实施例1的区别在于NCM523三[0095]本对比例提供了一种三元掺混正极材料的制备方法,与实施例1的区别在于高能[0097]本对比例提供了一种三元掺混正极材料的制备方法,与实施例1的区别在于高能得到带有超薄包覆层的三元掺混正极材料隔绝在循环过程中电解液与正极材料的直接接[0106](2
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