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文档简介
纳米颗粒包覆剂和有机助燃剂对三元正极材料备方法能够提升二次电池的高温存储和循环性2利用氮化物纳米颗粒包覆剂和有机助燃剂对所述三元正极材料基体进行湿法包覆处对所述预包覆料进行烧结处理,在所述三元正极材料基体的表面形成氮化物包覆层,所述烧结处理的温度为200℃~400℃。机助燃剂对所述三元正极材料基体进行湿法包覆使所述三元正极材料基体、所述氮化物纳米颗粒包覆剂和所述有9.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,所述对所述混合料进行烧结处理包34[0006]利用氮化物纳米颗粒包覆剂和有机助燃剂对三元正极材料基体进行湿法包覆处5[0029](3)锂源中的锂元素与三元正极前驱体中的各金属元素之和的摩尔比为(1.0~的稳定性及机械强度。致密且稳定的氮化物包覆层能够有效稳定二次电池正极的电极/电6组合形成未明确记载的范围;以及任意下限可以与其它下限组合形成未明确记载的范围,自身的下限或上限与任意其它点或单个数值组合或与其它下限或上限组合形成未明确记[0048]本申请的上述申请内容并不意欲描述本申请中的每个公开的实施方式或每种实阻抗的固体电解质界面膜,从而使得二次电池的正极在高温存储和循环过程中存在电极/7[0054]S20、利用氮化物纳米颗粒包覆剂和有机助燃剂对三元正极材料基体进行湿法包的稳定性及机械强度。致密且稳定的氮化物包覆层能够有效稳定二次电池正极的电极/电8℃或处于以上任何数值所组成的范围内。分析仪方便地测定,如英国马尔文仪器有限公司的Mastersizer2000E型激光粒度分析9正极的电极/电解液界面,隔绝三元正极材料中高氧化态的过渡金属离子与电解液的反应分析仪方便地测定,如英国马尔文仪器有限公司的Mastersizer2000E型激光粒度分析[0090]在一些实施例中,步骤S300中二次烧结的温度为200℃~400℃,例如,可以为250提供的制备方法制得的正极材料或本申请第二方面提供的正极于重量计,而且实施例中使用的所有试剂都可商购获得或是按照常规方法进行合成获得,化钛层包覆的三元正极材料LiNi0.6Co0.1Mn化钛层包覆的三元正极材料LiNi0.6Co0.1Mn粒径为100nm的氮化钛,0.5g三聚氰胺加入到150化钛层包覆的三元正极材料LiNi0.65Co0.07Mn0化钛层包覆的三元正极材料LiNi0.8Co0.1Mn即三元正极材料基体LiNi0.6Co0.1Mn0.3O2不进行包覆处理,得到未包覆的三元正极材料匀后在箱式炉空气气氛下,在400℃下烧结10h,得到纳米氧化铝层包覆的三元正极材料匀后在箱式炉空气气氛下,在400℃下烧结10h,得到纳米氧化钛层包覆的三元正极材料温度为600℃。[0135]将实施例1~4及对比例1~5制得的三元正极材料或进一步制成的锂离子电池进行[0140]将三元正极材料用ZEISSsigma300扫描电子显微镜进行测试,参照标准JY/按照上述充放电过程使锂离子电池进行3000圈循环,测试记录第50圈循环的放电容量为备方法获得的氮化钛层包覆的三元正极材料,在锂离子电池中能够形成有效稳定的界面,制Ti和N元素进入到三元正极材料的晶格内;而且更低的烧结温度阻止了氮化钛包覆剂颗[0154]从附图4可
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