一种锂离子电池负极材料镍包覆的铬镍钛酸锂的制备方法

    公开(公告)号:CN104037415A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410281167.X

    申请日:2014-06-23

    CPC classification number: H01M4/485 H01M4/626 H01M10/0525

    Abstract: 本发明一种锂离子电池负极材料镍包覆的铬镍钛酸锂的制备方法,将二氧化钛与去离子水按照一定比例在搅拌下混合得到悬浮液,将三氧化二铬加入到二氧化钛的悬浮液中搅拌均匀,将氢氧化锂溶解在去离子水中得到氢氧化锂水溶液,将醋酸镍溶解在去离子水中配置成醋酸镍溶液,将上述悬浮液、溶液混合,球磨得到前驱液。将前驱液进行喷雾干燥,在混有还原性气体的惰性气体气氛下经高温煅烧获得具有金属镍包覆的负极材料铬镍钛酸锂。通过本发明获得的产品形貌统一为球形,颗粒尺寸为纳米级,纳米颗粒之间存在一定的纳米孔隙。同时材料表面的镍包覆使其表面位阻减小,颗粒导电性增加,循环稳定性增强,使该铬镍钛酸锂材料在动力电池领域有良好的应用前景。

    锂离子电池负极材料锡/钛酸锂复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104009218A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410189176.6

    申请日:2014-05-07

    CPC classification number: H01M4/485 H01M4/364 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了锂离子电池负极材料锡/钛酸锂复合电极材料的制备方法,将钛酸锡粉末与去离子水混合得到悬浮液;然后将氢氧化锂溶解在去离子水中得到氢氧化锂水溶液;将蔗糖溶解在去离子水中配置成蔗糖溶液,将上述所有溶液混合,在搅拌的状态下球磨得到前驱物。将前驱物进行喷雾干燥,最后在混有还原性气体的惰性气体气氛下经高温煅烧制得锡/钛酸锂复合电极材料。本发明能有效的提高钛酸锂的导电性,同时也缓冲了锡在锂离子嵌入和脱出过程中的体积膨胀,从而使该复合电极材料具有较好的初始容量和循环稳定性。本发明与目前商业化的钛酸锂相比,有更高的充放电容量;本发明与纯锡材料相比,有更好的循环性能。

    一种锂离子电池用正极材料磷酸钴铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN105958066A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610420465.1

    申请日:2016-06-13

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池用正极材料磷酸钴铁锂的制备方法,所述的磷酸钴铁锂的化学式为LiFexCo1‑xPO4/C,0.1≤x≤0.2,首先将磷酸加入去离子水中配制成磷酸溶液,在搅拌状态下加入还原铁粉,反应后得到澄清混合溶液。然后将氢氧化锂溶液加入到上述混合溶液中,待溶液冷却后加入纳米球磨机中,加入氢氧化钴。球磨后加入焦糖溶液,将球磨产物搅拌均匀,喷雾干燥,得到球形磷酸钴铁锂/碳复合材料前驱体粉体,将该前驱粉体在600~700℃氮气气氛中煅烧后,得到锂离子电池用正极材料。本发明获得的锂离子电池用正极材料表现出了较高的能量密度和良好的循环性能,有望成为新一代高能量密度锂离子电池正极材料。

    一种四元金属磷酸盐锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104485441B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410842373.3

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 本发明公开一种四元金属磷酸盐锂离子电池正极材料及制备方法,分子式为LiNi0.05Mn0.25Fe0.3Co0.4PO4。其制备方法即磷酸溶液中加入还原铁粉反应形成磷酸亚铁前驱体,随后将氢氧化锂与蔗糖溶液滴加到磷酸亚铁前驱体中反应,将得到的含有磷酸铁锂前驱体的混合液加入纳米球磨机中进行球磨,然后加入氢氧化钴、碳酸锰、氧化亚镍混合球磨,得到的四元磷酸盐前驱液喷雾干燥后置于坩埚中控制温度600‑650℃、氮气气氛下煅烧5‑9h,即得呈现均匀球形结构的四元磷酸盐锂离子电池正极材料,其具有优良的电化学性能,其比容量为143mAh/g,能量密度为610Wh/Kg,10次循环后容量保持率96.5%。

    一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的合成方法

    公开(公告)号:CN103474657B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201310308258.3

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的合成方法,即在水合磷酸铁中加入去离子水配制成磷酸铁悬浮液,搅拌状态下球磨得到前驱物A;然后将水合氢氧化锂与蔗糖溶解在去离子水中配成氢氧化锂/蔗糖溶液并在搅拌状态下将其加入到前驱物A中,搅拌均匀后得到的前驱物B中加入去离子水并搅拌均匀后于密闭反应釜中,于160‑220℃下进行水热还原反应4‑6h,水热还原反应完后所得产物过300目筛、抽滤、水洗,控制出风温度为105℃进行喷雾干燥,然后于600‑750℃进行真空煅烧2‑6h即得锂离子电池正极材料磷酸铁锂。该合成方法能够将三价铁完全还原成二价铁,所得磷酸铁锂粒径均匀,形貌统一,电化学性能一致且稳定性好。

    一种锂离子电池用正极材料磷酸钴锂的合成方法

    公开(公告)号:CN103413918B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310309503.2

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料磷酸钴锂的合成方法。即首先醋酸钴溶解在去离子水中配成醋酸钴水溶液;将氢氧化锂与蔗糖溶解在去离子水中配成氢氧化锂/蔗糖混合溶液;将磷酸加入去离子水配成磷酸溶液;然后将所得磷酸溶液加入到所得的醋酸钴水溶液,得到酒红色乳浊液,搅拌均匀后,将氢氧化锂/蔗糖混合溶液加到上述所得酒红色乳浊液中,搅拌均匀,加入硝酸,得到前驱溶液;然后再将所得前驱溶液在搅拌状态下进行喷雾干燥,得到磷酸钴锂粉料前驱体;最后将所得磷酸钴锂粉料前驱体置控制温度为600-750℃下进行真空煅烧16-26h,即得球形多孔结构、高比容量的锂离子电池正极材料磷酸钴锂。

    一种锂离子电池负极材料Li3Ti4CoCrO12及其合成方法

    公开(公告)号:CN104505489A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410842374.8

    申请日:2014-12-29

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/485 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料Li3Ti4CoCrO12及合成方法。合成过程中所用的原料,按质量份数计算,由80-84份二氧化钛、31-35份氢氧化锂、17.3-21.1份三氧化二铬、17-20.7份一氧化钴、400份去离子水组成,其合成过程即将二氧化钛与去离子水总量的一半混合均匀,然后将三氧化二铬和一氧化钴依次加入到其中,搅拌均匀后球磨,获得纳米尺寸的浆料,将氢氧化锂溶解在剩余一半去离子水中得氢氧化锂水溶液,将纳米尺寸的浆料、氢氧化锂水溶液混合,球磨,得到的前驱液喷雾干燥后经高温煅烧即得具有良好的循环稳定性、使用寿命长及良好的电化学性能的锂离子电池负极材料Li3Ti4CoCrO12。

    一种多色荧光粉及其合成方法

    公开(公告)号:CN104498030A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410832954.9

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 一种多色荧光粉及制备方法,所述多色荧光粉,其化学式为LiMg1-xPO4:Tbx,其中,x=0.005-0.10。其制备方法按化学式中所含各元素的比例计算,分别称取Li2CO3,MgO,NH4H2PO4,Tb4O7原料,先将NH4H2PO4研磨成粉末,加入Li2CO3和MgO研磨,充分混合后加入Tb4O7,充分研磨混合均匀后过200目筛,得到的混合粉体压片后经进行第一次煅烧,粉碎、研磨,过200目筛后再压片,然后进行第二次煅烧,粉碎、过200目筛,即得同一基质中掺杂单一稀土元素而发出多色光的多色荧光粉,并且随着掺杂稀土元素浓度的变化,发光颜色随稀土元素浓度的增加颜色会从橙色变成绿色。

    一种锂离子电池正极材料纳米磷酸锰锂的合成方法

    公开(公告)号:CN103413940A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310309502.8

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料纳米磷酸锰锂材料的合成方法,即首先将磷酸溶解在去离子水中得磷酸溶液,在搅拌状态下加入PEG400得到磷酸/PEG400混合溶液;然后将氢氧化锂溶解在去离子水中得氢氧化锂水溶液,在搅拌下将其加入到磷酸/PEG400混合溶液中得到白色乳浊液;将硫酸锰溶解在去离子水中配成硫酸锰溶液,在搅拌的状态下将其加入到所得的白色乳浊液中得前驱体乳浊液,放入微波反应器中控制温度140-180℃进行微波反应5-20min后离心、洗涤、干燥,即得锂离子电池正极材料纳米磷酸锰锂。该合成方法能有效的避免粒子的团聚,制得产品粒径均匀,形貌统一,具有较为稳定的充放电性能。

Patent Agency Ranking