锂离子二次电池正极活性物质磷酸亚铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN101209823B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200610167394.5

    申请日:2006-12-31

    Inventor: 钟北军 曹文玉

    Abstract: 一种锂离子二次电池正极活性物质磷酸亚铁锂的制备方法,该方法包括将含有锂化合物、铁化合物、磷化合物和碳源添加剂的混合物烧结,冷却得到的烧结产物,其中,所述铁化合物为三价铁化合物;所述含有锂化合物、铁化合物、磷化合物和碳源添加剂的混合物中还含有纳米添加剂;所述烧结的方法为在惰性气氛中,在第一烧结温度下恒温烧结,再在第二烧结温度下恒温烧结,第二烧结温度高于第一烧结温度至少100℃。采用本发明的方法得到的磷酸亚铁锂为球形或类球形,由本发明制备的磷酸亚铁锂制备的电池兼顾高容量和良好大电流放电性能。

    锂电池正极活性物质的总电导率测定方法及导电性能评价方法

    公开(公告)号:CN101354430B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200710129748.1

    申请日:2007-07-25

    Inventor: 李会林 曹文玉

    Abstract: 一种锂电池正极活性物质的总电导率的测定方法包括测定规则柱体的电阻值,所述规则柱体含有锂电池正极活性物质和锂离子固体电解质,锂离子固体电解质位于规则柱体的两端;利用σ=L/(R×S)计算所述正极活性物质的总电导率,其中L为所述规则柱体的正极活性物质部分的高度,R为所述规则柱体的电阻值,S为所述规则柱体的横截面面积。本发明还提供了一种锂电池正极活性物质导电性能的评价方法。本发明提供的锂电池正极活性物质的总电导率的测定方法可以快捷地测得锂电池正极活性物质的总电导率。本发明提供的锂电池正极活性物质的导电性能评价方法可以更加准确地评价、比较不同锂电池正极活性物质的导电性能。

    一种草酸亚铁水合盐晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN101209961B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200610172609.2

    申请日:2006-12-30

    Inventor: 白琳 曹文玉 肖峰

    Abstract: 一种草酸亚铁水合盐晶体的制备方法,该方法包括将草酸盐水溶液与二价铁盐水溶液接触反应,其中,所述草酸盐溶液与二价铁盐溶液的接触反应在有机溶剂和水的混合溶剂存在下进行,所述有机溶剂与水完全互溶。采用本发明提供的方法制备的草酸亚铁水合盐晶体平均粒度小,仅为1-5微米,且反应性好,非常适合作为锂离子二次电池的正极活性物质磷酸亚铁锂的合成原料。

    一种草酸亚铁晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101462944A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710125457.5

    申请日:2007-12-17

    Inventor: 白琳 曹文玉

    Abstract: 本发明涉及一种粒度小于3μm的单斜草酸亚铁晶体(FeC2O4·2H2O)的制备方法,以及采用该方法得到的粒度小于3μm的单斜草酸亚铁晶体。本发明采用固液两相法,通过控制草酸盐固体的加料速率,以及二价铁盐溶液的温度、浓度来控制反应,以达到生成特定晶型和粒度的草酸亚铁晶体的目的。本发明的特征在于将固体草酸盐以大于500g/min的加料速率加入到40~80℃下Fe2+浓度为0.5~1.7mol/l的二价铁盐水溶液中,保温反应。该方法工艺简单,产率高。用该方法得到的草酸亚铁晶体粒度小于3μm,且结晶形态均为单斜晶型。

    一种草酸亚铁水合盐晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN101417941A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200710165366.4

    申请日:2007-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种草酸亚铁水合盐晶体的制备方法,该方法包括使二价铁盐与沉淀剂在溶剂存在下接触反应,然后再将所得接触反应的产物A与草酸混合接触,进行反应,其中,所述草酸为固体草酸或至少含有部分固体草酸的草酸悬浮液。使用该方法制备的草酸亚铁水合盐晶体的颗粒粒度较小、粒度分布均匀且分散性更好。

    用于制备磷酸亚铁锂的草酸亚铁的制备方法

    公开(公告)号:CN101200422A

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200610167409.8

    申请日:2006-12-15

    Abstract: 一种用于制备磷酸亚铁锂的草酸亚铁的制备方法,该方法包括将亚铁盐溶液与草酸盐溶液接触,其中,所述接触的方式为使亚铁盐溶液液体流和草酸盐溶液液体流接触,亚铁盐溶液液体流和草酸盐溶液液体流的流速使混合后浆液的pH值为2-6。采用本发明的方法制备得到的草酸亚铁颗粒形状规整,颗粒粒径较小且分布均匀,因此,由该草酸亚铁制备得到的磷酸亚铁锂的颗粒粒径小,颗粒大小均一,碳分布均匀,电化学特性优异。

    锂镍锰钴氧锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1967911A

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200510115373.4

    申请日:2005-11-16

    Inventor: 肖峰 曹文玉

    Abstract: 一种锂镍锰钴氧锂离子电池正极材料的制备方法,其中,该方法包括将镍锰钴氢氧化物与粘合剂进行混合、造粒和一段烧结,得到一段烧结产物,然后将一段烧结产物与锂化合物混合进行二段烧结。采用本发明提供的方法,即使镍锰钴氢氧化物前驱体的平均粒度小于1微米也能制得平均粒度大于7微米的球形正极材料,大大降低了对前驱体平均粒度的要求,从而极大地缩短了前驱体的沉淀时间。而且,由于采用本发明方法制得的二次粒子间存在微小的孔隙,有利于电解液的渗入,增大了接触面积,从而提高了电池的比容量和循环稳定性。

    三元复合锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1956242A

    公开(公告)日:2007-05-02

    申请号:CN200510100901.9

    申请日:2005-10-28

    Inventor: 肖峰 曹文玉

    Abstract: 一种三元复合锂离子电池正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:a.将可溶性镍、锰、钴化合物混合成过渡金属溶液;b.将一定量的氨水溶液液置于反应器中,并通过压缩空气搅拌均匀;c.用喷枪向反应器内加入过渡金属溶液,同时由伺服泵向反应器内泵入氨与氢氧化钠的混合液,生成均一的前驱体沉淀;d.将前驱体沉淀过滤、烘干、过筛后与锂化合物进行湿混合,混合均匀后缓慢蒸发溶剂;e.将前驱体与锂化合物的混合物在氧气气氛下进行高温烧结,烧结产物经研磨、筛分,制得分子式为LiNixMnyCo1-x-yO2的正极材料。本发明具有过渡金属易于氧化,高温烧结时间短,制备成本低等特点。

    电解液、电池及用电设备
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118693367A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410838747.8

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种电解液、电池及用电设备,电解液包括:电解质盐、添加剂和水,所述电解质盐包括锌盐,所述添加剂的结构通式为:#imgabs0#其中,R1和R2的至少一个为含氮基团,n为大于1的整数。本发明的电解液,采用具有含氮基团的添加剂,通过长醚链上的氧和水作用,并通过有机溶剂分子端基进行氮元素取代,含氮基团中氮原子上的孤对电子能够与水进行配位,从而降低水分子的活性,抑制电解液与锌金属负极不可逆的寄生反应。该添加剂分解后能与锌金属形成钝化层,进一步阻止电极与电解液之间的副反应,从而提高电解液的电化学稳定窗口和锌金属的库伦效率,提高电解液的长循环稳定性。

    磷酸铁锂正极材料及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN115332530A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110506894.1

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明涉及正极材料领域,公开了磷酸铁锂正极材料及其制备方法和锂离子电池。该磷酸铁锂正极材料的表达式为LiFe1‑xMxPO4/C,式中,0<x≤0.05;M选自Mg、Al、Zr、Ti、Co、V、Mn、Zr、W、Sn、Nb和Mo中的至少一种元素;其中,所述磷酸铁锂正极材料的粒径分布满足:(D90‑D10)/D50=1‑2.17;所述磷酸铁锂正极材料中磁性物质的含量为850‑900重量ppm。本发明的磷酸铁锂正极材料的杂相少,一次颗粒的粒度小,分散性好,粒度分布范围窄,且磁性物质的含量低,作为锂电池正极材料使用时,有利于提高锂离子电池的低温性能和倍率性能,同时还能降低锂离子电池的自放电,提高锂离子电池的高温储存性能和循环性能。

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