一种溶液燃烧合成锂离子电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN1288774C

    公开(公告)日:2006-12-06

    申请号:CN200410029678.9

    申请日:2004-03-31

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/505 H01M10/0525

    Abstract: 一种溶液燃烧合成锂离子电池正极材料的方法,涉及能源功能材料的制备,特别涉及到锂离子电池正极材料的制备。本发明以硝酸盐作氧化剂,有机羧酸作为燃料,按硝酸锂∶硝酸盐M(NO3)2∶有机羧酸的摩尔比为1.0~1.2∶1∶0.5~2.5称取相应量的硝酸盐和有机羧酸,配制硝酸盐和有机羧酸的混合水溶液,经过溶液的燃烧反应,不仅能够制备出各金属离子达到原子级混合均匀,粒度超细化的LiMO2(M=Co1-xNix、Co1-xMnx)锂离子电池正极活性粉体材料,而且可以降低保温温度,减少保温时间,节约能源。

    一种碳包覆磷酸铁锂的微波合成方法

    公开(公告)号:CN1775666A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510086594.3

    申请日:2005-10-12

    Abstract: 一种碳包覆磷酸铁锂的微波合成方法,涉及到锂离子电池正极材料的制备。本发明按化学计量比称取碳酸锂、草酸亚铁和磷酸二氢铵,适量的导热剂和用于进行碳包覆的有机物,用无水乙醇作分散剂充分研磨混合,经干燥后压成块状,放入装有活性炭的坩埚中,将坩埚置于微波场中辐射加热,即可制得相均匀碳包覆的磷酸铁锂。本发明的优点是,在微波合成磷酸铁锂过程中,同时加入导热剂和用于碳包覆的有机物,既能实现对磷酸铁锂的碳包覆,又可以使原料受热更迅速均匀,有利于大块原料的均匀快速发应。该方法可以缩短生产周期,节省能耗。

    一种N、P修饰Ti3C2Tx电极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119208596A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411145654.3

    申请日:2024-08-20

    Inventor: 李建玲 武昀浩

    Abstract: 一种N、P修饰Ti3C2Tx电极材料的制备方法及应用,涉及锂离子电池负极材料领域。制备步骤为:1)将制备的Ti3C2Tx材料均匀分散在去离子水中,随后超声得到均匀的Ti3C2Tx分散液;2)向分散液中加入含N、P化合物溶液并搅拌混合;3)将2)中获得的混合液倒入聚四氟乙烯反应釜内衬中并于进行溶剂热反应,冷却后采用去离子水对所获样品离心洗涤,真空干燥得到N,P@Ti3C2Tx材料。该方法以磷酸脲、氨基三亚甲基膦酸、N‑双(膦羟甲基)甘氨酸中的一种为N、P源,采用溶剂热法在Ti3C2Tx材料表面构筑N、P官能团,有效调控了材料表面电荷分布,加速了材料界面处载流子的传输和扩散,稳定材料结构,提高材料锂离子扩散性能,推动了Ti3C2Tx材料在锂离子电池负极方面的应用。

    一种改善固态锂电池正极材料与固态电解质界面的方法

    公开(公告)号:CN113488691A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110610767.6

    申请日:2021-06-01

    Inventor: 李建玲 刘慧蓉

    Abstract: 一种改善固态锂电池正极材料与固态电解质界面的方法,属于锂电池固态电解质领域。制备步骤如下:1)将一定质量比的聚合物、锂盐和超离子导体置于样品瓶中,以N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂搅拌均匀;将混合均匀的浆料滴涂到模具中并进行干燥制得复合电解质膜;2)将正极材料制成电池正极极片,利用转印技术将正极材料转印到复合电解质膜表面并去除铝箔,负极为金属锂,组装成固态扣式电池;3)对组装好的固态电池的电化学性进行测试。该方法直接将正极材料转印到固态电解质表面,实现了固态电解质与正极材料的紧密接触,有效降低了界面阻抗。此方法为解决锂电池正极与固态电解质的界面问题提供了一种简单易行和经济实用的方法。为固态电池界面研究提供一种新的思路。

    一种硫酸镍溶液水热处理富锂锰基材料前驱体的改性方法

    公开(公告)号:CN112479261A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011208314.2

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 一种硫酸镍溶液水热处理富锂锰基前驱体的改性方法,属于锂离子电池正极材料领域。步骤如下:1)将NiSO4·6H2O溶于蒸馏水制得一定浓度的硫酸镍溶液,得到溶液A;2)室温状态下将溶液A不断搅拌并油浴加热到一定温度;3)将一定质量的富锂锰基正极材料的氢氧化物前驱体粉体加到溶液A中;4)将溶液A保持在一定温度下搅拌一段时间;5)将搅拌过后的前驱体用蒸馏水和乙醇多次洗涤后置于真空干燥箱中干燥;6)干燥后的前驱体与一定比例的氢氧化锂充分研磨后置于马弗炉中焙烧。该方法可使前驱体表面镍元素的占比增加,且会吸附部分硫酸镍,实现富锂锰基正极材料亚表层的镍离子和硫酸根离子的掺杂,操作简单,不破坏材料结构,减少氧流失,具有广泛的应用前景。

    一种微球AlV3O9作为铝离子电池正极的方法

    公开(公告)号:CN108428934B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810322459.1

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 一种微球AlV3O9作为铝离子电池正极的方法,通过水热法制备出微球AlV3O9,其微观结构与形貌通过场外扫描电镜被证实,制备出的微球AlV3O9作为铝离子电池正极材料,高纯铝箔作为负极,无水氯化铝(AlCl3)和1‑乙基‑3‑甲基咪唑氯化物([EMIm]Cl)按照摩尔质量为1.3:1配置成淡黄色透明离子室温液体作为铝离子电池的电解质。其组成的电池在电化学测试中表现出优异的电化学性能,在100mA/g电流密度下的首次放电比容量为321.7mA h/g,充电比容量为294mA h/g。AlV3O9的3维微球由纳米层状结构组成,有利于Al3+嵌入和脱出电极材料。微球AlV3O9在铝离子电池中的应用为其他电极材料在铝离子电池中的开发奠定了基础。

    一种基于PP14NTF2电解质双离子电池的制备及测试方法

    公开(公告)号:CN108511790A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810235074.1

    申请日:2018-03-21

    CPC classification number: H01M10/054 H01M4/587 H01M10/0568 H01M10/44

    Abstract: 本发明提供了一种基于PP14NTF2电解质双离子电池的制备及测试方法,本发明通过利用纯相N-丁基-N-甲基哌啶双(三氟甲烷磺酰)亚胺盐(PP14NTF2)作为此双离子电池的电解质,其正负极都是超导石墨纸,GF/D作为隔膜,将其在充满高纯氩的手套箱中组装成CR2025型纽扣电池用于电化学性能的检测。此双离子电池在蓝电测试系统下表现出较好的电化学性能,在20mA/g电流密度下的首次放电比容量为42.8mA h/g,充电比容量为98mAh/g,相应的库伦效率为43.7%。低库伦效率其一可以归结为电解质中阴阳离子嵌入电极材料中而无法可逆的脱出引起的。其二是由电解质中的阴阳离子在充放电过程中在电极材料界面形成固态电解质膜(SEI)造成的。并且其放电电压高达3.0V左右,这可以作为新能源装置用于能源领域。

    一种NAF包覆富锂锰基层状正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102938457B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210425027.6

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 一种NAF包覆富锂锰基层状正极材料的制备方法,属于电极材料领域。富锂锰基层状材料表面的NAF为(NH4)3AlF6和NH4AlF4中的一者或两者的包覆,其制备方法是,(1)配制混合料;(2)烧结及粉体处理;(3)将活性材料分散到甲醇溶剂中,然后分别配制均可溶于甲醇溶剂的铝盐溶液和氟化物溶液;(4)同时滴加配制好的两种溶液并控制温度和搅拌;(5)将步骤(4)所得的浆料干燥后在80-200℃下煅烧8-24h,即得到包覆后的正极活性材料;本发明所得的NAF包覆的富锂锰基层状正极材料容量高、首次效率高、稳定性提高、倍率性能好。尤其采用Mn元素为基础,原料成本低,适于电动汽车电池等大型的电池设备的应用。

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