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公开(公告)号:CN103311543A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310175995.0
申请日:2013-05-14
Applicant: 上海电力学院
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料羟基磷酸铁及其制备方法。所述锂离子电池所用的正极材料羟基磷酸铁,其分子式为Fe1.5(PO4)(OH),采用水热合成法制备,即通过调节不同的水热温度和pH获得具有不同形貌、不同电化学性能的Fe1.5(PO4)(OH)正极材料。特别是水热温度为150℃,pH值为2.5时合成所得的Fe1.5(PO4)(OH)正极材料在充放电倍率为0.1C和0.3C时,其首次放电比容量分别为176mAh/g,154mAh/g;60个循环以后比容量分别保持在165mAh/g,150mAh/g。其制备方法具有过程简单、操作方便,适于规模化生产等特点。
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公开(公告)号:CN102709603A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210167338.7
申请日:2012-05-28
Applicant: 上海电力学院
IPC: H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种直接以FePO4为正极材料的锂离子电池的生产方法,即直接以FePO4为正极材料制作而成的正极片依次经过第一步化成、组装、第二步化成后即得到直接以FePO4为正极材料的锂离子电池。本发明的一种直接以FePO4为正极材料的锂离子电池的生产方法,由于FePO4具有合成工艺更简单,合成条件的控制和优化,并且由于合成中没有Fe(II)组分,不需要气氛保护,省去了相应的设备和成本投入。另外,由于采用的是Fe(III)化合物为原料,使合成原料来源更广。所有这些优点可使得直接以FePO4为正极材料的锂离子电池更具低成本、规模化生产的优势。
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公开(公告)号:CN101841039A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010165276.7
申请日:2010-04-29
Applicant: 上海电力学院
IPC: H01M4/58 , H01M4/1397
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料-掺杂金属离子的磷酸铁的制备方法。掺杂金属离子的磷酸铁由Fe源、P源及掺杂金属离子组成,其中Fe源∶掺杂金属离子∶P源的摩尔比为0.92~0.99∶0.01~0.08∶1。采用湿法合成法或固相合成方法,通过掺杂金属离子获得掺杂金属离子的磷酸铁锂离子电池正极材料。通过掺杂金属离子后的磷酸铁材料与未掺杂的磷酸铁材料相比其容量提高了10%~50%,说明离子的掺杂对磷酸铁材料的电化学性能起到了正面的作用。离子的掺杂提高了材料的电子导电性;同时由于掺杂离子的半径差异,也使得磷酸铁的晶体结构发生变化,有利于锂离子的迁移和扩散。
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公开(公告)号:CN100570930C
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200510029725.4
申请日:2005-09-16
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂的制备方法,包括下列步骤:(a)制备磷酸铁锂前驱体;(b)将磷酸铁锂前驱体转移到管式炉中,在氮气保护下温度控制在500~800℃、焙烧5~24小时,得到合成产物。常规高温固相反应得到的磷酸铁锂产物往往含有杂质、形貌不规则、颗粒较大、粒度不均匀、导电性和可逆性差。而本发明制备的磷酸铁锂具有很高的纯度、优良晶体结构与良好粒径分布的橄榄石晶型,这种均相、结晶度高、粒度均匀、粒径小、比表面高的磷酸铁锂材料具有好的电化学性能。根据XRD测试数据获得的LiFePO4的粒径分布,本发明制备的磷酸铁锂平均晶格尺寸为43.9nm,最大频率处的晶格尺寸为40.7nm,粒径分布较窄。
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公开(公告)号:CN101081695A
公开(公告)日:2007-12-05
申请号:CN200710042876.2
申请日:2007-06-27
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明公开了一种掺杂改性的磷酸铁锂的制备方法,包括下列步骤:在反应容器中加入一定量的去离子水、磷酸,加热至60~90℃,加入氧化铜粉,待待氧化铜溶解后再加入铁粉,在搅拌下反应至pH=3~4,随后缓慢滴加氢氧化锂溶液,充分反应至pH=6.5~7,然后采用喷雾干燥的方法将反应产物干燥后得到前驱体,再经700~800℃焙烧,得到掺杂改性的LiFePO4,整个过程在通氮气的条件下完成。本发明采用共沉淀法合成的磷酸铁锂粒径较小,纯净无杂相,加入铜粉对LiFePO4的掺杂改性效果非常明显,掺杂离子的分布非常均匀。
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公开(公告)号:CN1715459A
公开(公告)日:2006-01-04
申请号:CN200510025729.5
申请日:2005-05-11
Applicant: 上海电力学院
IPC: C25D11/34
Abstract: 本发明公开一种不锈钢表面低温着色方法,涉及不锈钢表面低温着色技术领域;该方法是将经过常规方法处理的不锈钢工件作为阳极,以铅板为阴极,以饱和甘汞电极为参比电极,根据所需要的颜色调制交变电场的各参数并确定着色所需的时间,电解质溶液用浓度为0.5~5mol/L的硫酸水溶液;着色完成后,对工件进行清洗和简单的后处理,最后干燥;其特征在于,所述电解质溶液温度控制为30~50℃,所述电解质溶液中增速剂为5~25g/L。本发明的低温着色方法的有益效果:所需的设备和工艺简单,操作参数可量化,便于数字化控制,便于实现工业化生产的,能降低工艺能耗,提高着色控制精度,改善工作环境,避免了其它工艺中铬酸盐对环境的污染。
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公开(公告)号:CN108649222B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810437791.2
申请日:2018-05-09
Applicant: 上海电力学院
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种高性能钠离子电池正极材料及其制备方法,其分子组成为Na3Fe2(PO4)3,具体步骤包括:(1)以CH3COONa、Fe(NO3)3·9H2O、NH4H2PO4为原料,草酸为稳定剂,均匀混合,得到澄清溶液;(2)将步骤(1)中得到的溶液通过喷雾干燥器进行快速干燥得到前驱体;(3)将步骤(2)中得到的前驱体进行煅烧。与现有技术相比,本发明制备出具有纳米多孔结构的高电化学性能,低成本的Na3Fe2(PO4)3钠离子电池正极材料。制备方法避免了常规材料合成工艺中的过滤、洗涤等步骤,消除了废水排放所带来的环境污染。
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公开(公告)号:CN108630457B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810437945.8
申请日:2018-05-09
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种无定形二氧化锰及其制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将KMnO4溶液和Mn(CH3COO)2·4H2O溶液混合配成均一溶液;(2)将KOH溶液加入步骤(1)得到的均一溶液中,搅拌,得到深棕色沉淀;(3)对步骤(2)中得到的深棕色沉淀进行洗涤、烘干、研磨、煅烧,得到无定形二氧化锰材料。制备得到的无定形二氧化锰用于钠离子电池的正极材料。与现有技术相比,本发明合成工艺简单,反应条件简单,对反应环境要求低,适合大规模产业化。将无定形二氧化锰材料作为钠离子电池正极材料,具有较大的比表面积,大大提高了钠离子的迁移速率,表现出了较高的比容量与良好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN106450295B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610824151.8
申请日:2016-09-14
Applicant: 上海电力学院
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池正极材料Na3Fe2(PO4)3及其制备方法,制备方法为固相烧结法或溶胶凝胶法,其中,固相烧结法包括以下步骤:取铁盐、钠盐与磷酸盐混合,使得Fe3+、Na+和PO43+三种离子的摩尔比为2:3:3,在空气气氛下煅烧,即得到单斜Na3Fe2(PO4)3正极材料;溶胶凝胶法包括以下步骤:(1)称取Fe(NO3)3·9H2O和CH3COONa溶于去离子水中,保持搅拌条件,加入柠檬酸,再同时加入NH4H2PO4和聚乙烯醇,搅拌加热,水浴反应,得到溶胶;(2)将步骤(1)获得的溶胶干燥后得到凝胶,再于空气气氛下,煅烧,即得到纯相单斜介孔Na3Fe2(PO4)3正极材料。与现有技术相比,本发明具有合成工艺简单易行,正极材料电化学性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN108649222A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810437791.2
申请日:2018-05-09
Applicant: 上海电力学院
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种高性能钠离子电池正极材料及其制备方法,其分子组成为Na3Fe2(PO4)3,具体步骤包括:(1)以CH3COONa、Fe(NO3)3·9H2O、NH4H2PO4为原料,草酸为稳定剂,均匀混合,得到澄清溶液;(2)将步骤(1)中得到的溶液通过喷雾干燥器进行快速干燥得到前驱体;(3)将步骤(2)中得到的前驱体进行煅烧。与现有技术相比,本发明制备出具有纳米多孔结构的高电化学性能,低成本的Na3Fe2(PO4)3钠离子电池正极材料。制备方法避免了常规材料合成工艺中的过滤、洗涤等步骤,消除了废水排放所带来的环境污染。
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