一种锂电池用镍钴锰三元正极材料前驱体及其制备方法和制备得到的正极材料

    公开(公告)号:CN109721109A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811492535.X

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 一种锂电池用镍钴锰三元正极材料前驱体及其制备方法和制备得到的正极材料,所述三元正极材料前驱体的制备方法包括:1)将镍的可溶性无机盐、钴的可溶性无机盐和锰的可溶性无机盐配制成混合盐溶液;2)以去离子水作为反应基底液,并在反应基底液中加入表面活性剂;3)惰性气氛下,向所述步骤2)中的反应基底液中加入氨水,使反应体系的pH稳定在10.5~11.5范围内,搅拌条件下向反应基底液中加入所述步骤1)的混合盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水,保持反应体系pH稳定,制备得到所述镍钴锰三元正极材料前驱体。本发明通过在合成过程中添加表面活性剂及改变氨水的浓度来控制前驱体中一次颗粒的尺寸及堆积方式,从而控制三元正极材料的物理及电化学性能。

    聚乙烯醇冷冻-解冻交联碳化制备多孔硅负极材料的方法

    公开(公告)号:CN105789599B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610156512.6

    申请日:2016-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种环境友好的锂离子电池用负极片的制备方法,更具体地,涉及一种硅颗粒与聚乙烯醇冷冻‑解冻交联后碳化制备锂离子电池用多孔硅负极的方法。利用聚乙烯醇大分子将硅材料包覆起来,通过冷冻‑解冻过程生成交联网络,再将有机物进行部分碳化,在有效提高硅电极的导电性能的同时,孔隙结构有效地增大了硅材料和电解液的接触面积,更有利于锂离子的传输。对该多孔硅负极电极片制备的锂离子扣式电池进行恒流充放电测试,其在0.1C(400mA·g‑1)条件下循环50周,充放电比容量能够保持在800mAh·g‑1左右。

    一种原位明胶-聚乙烯醇交联碳化制备锂离子电池多孔硅负极的方法

    公开(公告)号:CN105742575B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610157766.X

    申请日:2016-03-18

    Abstract: 本发明提出一种原位明胶‑聚乙烯醇交联碳化制备锂离子电池多孔硅负极的方法,采用将聚乙烯醇和明胶混合搅拌得到交联粘结剂,将硅材料和导电剂研磨混合后加入交联粘结剂,研磨均匀后用刮刀涂布在铜箔上,在烘箱中烘干,置于管式炉中在惰性气氛下进行煅烧,冷却后得到多孔硅负极。本发明选择明胶和聚乙烯醇交联作为粘结剂使用,制得多孔硅负极,通过进一步碳化,去除大部分有机物,同时提高电极的导电性能,有效改善了硅材料的电化学性能。本发明安全无毒,制备工艺简单易行,制备得到的多孔硅负极电极材料作为锂离子电池负极材料表现出较高的比容量和良好的循环稳定性。

    一种掺杂改性的磷酸钒锂正极材料,其制备和应用

    公开(公告)号:CN104752722B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510121618.8

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 本发明提供一种掺杂改性的磷酸钒锂正极材料的制备方法,包括步骤:1)将锂源、钒源、磷源、钆源与还原剂蔗糖混合后,加去离子水研磨得到流变相的固液混合物;2)将流变相固液混合物移至高压反应釜,反应时间8~15h,得到前驱体;3)将前驱体干燥;4)干燥后的前驱体在300~400℃烧结3~5h,自然冷却后得到预处理材料;5)将预处理材料在700~850℃烧结6~10h,自然冷却后得到黑色固体,所述黑色固体即为钆掺杂的磷酸钒锂正极材料。本发明还提出所制备得到的正极材料及其应用。本发明提出的方法工艺简单,合成温度低,适合大规模生产,而合成的钆掺杂的材料颗粒分布更加均匀,电化学性能得以很大提高。

    一种空心结构钛酸钠负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104058449B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410242403.7

    申请日:2014-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种空心结构钛酸钠负极材料的制备方法,属于钠离子电池领域。首先,将钠源溶解于蒸馏水、醋酸和无水乙醇的混合溶液中,加入钛源,得到溶胶;其次,将碳球分散到无水乙醇中,得到浑浊液;最后,将浑浊液全部滴加到溶胶中,恒温反应后静置,干燥,焙烧,得到空心钛酸钠负极材料。所述空心钛酸钠负极材料比表面大,与块状结构的钛酸钠材料相比,有效地增加了材料与电解液的接触面积,缩短了电子和钠离子在材料中的迁移距离,可以有效地解决材料的倍率性能和循环性能差的问题。

    一种Li2S-P2S5-TiS2系非晶态电解质材料

    公开(公告)号:CN103401017B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310334706.7

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种Li2S-P2S5-TiS2系非晶态电解质材料,所述电解质材料具有高室温离子电导率,属于锂离子电池相关材料制备领域。所述电解质材料通过高能球磨反应和低温固相反应制备得到,具体为在具有氩气气氛保护的手套箱内,将三种反应原材料Li2S、P2S5、TiS2按照摩尔百分比34:15:1的比例混合均匀,加入玛瑙球放入球磨罐中,氩气气氛下密封进行高能球磨反应;然后将球磨好的样品置于管式炉中,氩气气氛300℃下烧制3个小时,得到所述非晶态电解质材料。所述电解质材料通过将高能球磨技术与低温固相反应结合,具有较高室温离子电导率,制备工艺流程简单,反应条件温和。

    一种锂硫电池正极的制备方法

    公开(公告)号:CN103268934B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310181941.5

    申请日:2013-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池正极的制备方法,属于化学储能电池领域。所述方法为通过电化学刻蚀法在集流体表面形成纳米多孔道结构,然后将硫导电聚合物或单质硫沉积或者复合在集流体纳米多孔道结构的表面或内部,得到所述锂硫电池正极。所述方法制备的锂硫电池正极的正极活性材料含量远高于传统涂覆式正极。避免了引入多余的导电剂和粘接剂,也无需混料涂布等传统电极加工所需的工艺工序。在一定程度上解决了单质硫导电性能差、放电产物溶解流失的问题,从而提高了电池的容量特性和循环寿命。

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