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公开(公告)号:CN110176595B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910490654.X
申请日:2019-06-06
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,具体提供一种锂离子电池正极材料层状锰酸锂LiMnO2@C及其制备方法,用以克服锂离子电池正极材料层状锰酸锂(LiMnO2)难以制备,且电化学性能较差、结构极易发生相转变以及不能高倍率放电的缺点。本发明通过软化学法水热反应制备出六面体或立方体形貌的MnCO3,将其制备成为相同形貌的高活性的Mn2O3后与锂源进行低温固相反应,使得制备出的层状锰酸锂颗粒为六面体或立方体结构材料,该材料不仅结晶度高,而且在较低倍率下的电化学性能优异;同时,再通过碳包覆得到可在高倍率下放电的LiMnO2@C复合正极材料。
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公开(公告)号:CN110190277B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201910490407.X
申请日:2019-06-06
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,具体提供一种锂离子电池正极材料LiMnO2@C及其制备方法,用以克服现有锂离子电池正极材料层状锰酸锂难以制备,且电化学性能较差、结构极易发生相转变、高倍率放电性能差的缺点。本发明通过液相反应制备出粒径为100~200nm的纳米级的MnCO3,将其烧制成为粒径为20~100nm的高活性的纳米Mn2O3后与锂源进行高温固相反应,使得制备出的层状锰酸锂颗粒直径小,仅为纳米尺度,结晶度好,且电化学性能优异;同时,碳包覆层状锰酸锂LiMnO2@C能够满足高能量密度、高功率密度和大倍率充放电需求。
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公开(公告)号:CN111987348A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010878415.4
申请日:2020-08-27
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/42
摘要: 本发明属于固态电池技术领域,具体提供一种NASICON型固态电池的制备方法用以解决现有NASICON固态电解质(LiTi2PO4)存在的诸多问题、以及固态电池中界面接触问题。本发明首先,采用三价阳离子修饰LTP基体,得到固态电解质Li1.3M0.3Ti1.7(PO4)3、M=Fe and Cr(LFTP及LCTP),提升固态电解质的离子电导率,减少Li金属与电解质的副反应;其次,在传统磷酸铁锂正极中引入少量LFTP或LCTP,匹配改进涂覆工艺,有效改善正极与电解质界面接触性;最后,在装配固态电池时,以六氟磷酸锂滴加于电解质层上表面、以浸润界面,构筑过度界面;最终制备能够得到一种全[PO4]3-骨架的固态电池,即磷酸盐正极、磷酸盐电解质、以及磷酸盐过渡界面,大幅提升固态电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN107445210B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710532226.X
申请日:2017-07-03
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: C01G49/02 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,提供一种高容量铁基锂离子电池正极材料α‑LiFeO2的制备方法,用以克服现有α‑LiFeO2正极材料合成方法繁杂、电化学性能差、结构复杂、产物不纯净等缺点。本方法采用在室温下合成的方法,通过严格控制Li+/Fe3+摩尔比制备α‑LiFeO2,将各反应物溶于无水乙醇中,在室温下通过磁力搅拌直接合成α‑LiFeO2,通过在反应过程中引入金属锂作为还原保护剂,得到富锂的α‑LiFeO2产品,所得产物经过离心分离洗涤后烘干,再研磨细化后烘干得到锂离子电池α‑LiFeO2正极材料;该材料无杂质、纯度高、物相单一,粒径分布均匀,在0.1C、0.2C和0.5C充放电倍率下首次放电比容量分别达到450mAh/g、260mAh/g和202mAh/g;并且制造成本低、合成方法简单,适合规模化的工业生产。
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公开(公告)号:CN110190277A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910490407.X
申请日:2019-06-06
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,具体提供一种锂离子电池正极材料LiMnO2@C及其制备方法,用以克服现有锂离子电池正极材料层状锰酸锂难以制备,且电化学性能较差、结构极易发生相转变、高倍率放电性能差的缺点。本发明通过液相反应制备出粒径为100~200nm的纳米级的MnCO3,将其烧制成为粒径为20~100nm的高活性的纳米Mn2O3后与锂源进行高温固相反应,使得制备出的层状锰酸锂颗粒直径小,仅为纳米尺度,结晶度好,且电化学性能优异;同时,碳包覆层状锰酸锂LiMnO2@C能够满足高能量密度、高功率密度和大倍率充放电需求。
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公开(公告)号:CN110176595A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910490654.X
申请日:2019-06-06
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,具体提供一种锂离子电池正极材料层状锰酸锂LiMnO2@C及其制备方法,用以克服锂离子电池正极材料层状锰酸锂(LiMnO2)难以制备,且电化学性能较差、结构极易发生相转变以及不能高倍率放电的缺点。本发明通过软化学法水热反应制备出六面体或立方体形貌的MnCO3,将其制备成为相同形貌的高活性的Mn2O3后与锂源进行低温固相反应,使得制备出的层状锰酸锂颗粒为六面体或立方体结构材料,该材料不仅结晶度高,而且在较低倍率下的电化学性能优异;同时,再通过碳包覆得到可在高倍率下放电的LiMnO2@C复合正极材料。
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公开(公告)号:CN104868116B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510229269.1
申请日:2015-05-07
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明属于锂离子电池正极材料制备领域,提供一种锂离子电池正极材料及其制备方法,该正极材料具有如下化学式LiMn2‑3xM(II)xAlxSixO4,其中M(II)=Mg、Ni、Co、Zn、Cu,0≤x≤0.15。其制备方法是将一定量的柠檬酸和锂源原料溶解于去离子水中,在所得溶液中按比例缓慢地加入锰源原料、掺杂元素原料,采用溶胶凝胶工艺得到红棕色湿凝胶,待干燥后放于马弗炉中于400℃~450℃温度下预烧4h~6h,最后取出研磨后再次放于马弗炉中于700℃~850℃温度下预烧15h~24h,即得到目标产物。该方法制备的锂离子电池正极材料无杂相,结晶品质高,产物粒径分布均匀,具有较高的放电比容量和优异的循环稳定性,能够满足大倍率充放电需求,而且操作工艺简单,原料来源广泛,制造成本低,易于实现规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN103872312B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410085311.2
申请日:2014-03-10
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明的目的在于针对锂离子电池正极材料锰酸锂(LiMn2O4)电化学循环稳定性差的缺点提供一种体相掺杂改性的尖晶石型锂离子电池正极材料LiMn2-2xM(II)xTixO4及其制备方法,其中M(II)=Mg、Zn、Ni、Co、Cu等二价金属离子。通过同时等摩尔掺杂四价元素和二价金属取代材料中的锰得到锂离子电池正极材料LiMn2-2xM(II)xTixO4,该锂离子电池正极材料LiMn2-2xM(II)xTixO4具有平稳的充放电电压平台,较高的放电比容量以及优异的循环稳定性能,能够满足高倍率充放电需求,其制备方法克服了固相合成法合成时间长、产物粒径分布不均匀、电化学性能差的缺点,制备的产品重现性好、化学均匀性好、颗粒细小、纯度高、结晶品质高、电化学性能优良,且制造成本低。
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公开(公告)号:CN106299326A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610849358.0
申请日:2016-09-26
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,提供一种超高能量密度的锂离子电池正极材料,用以克服镍钴锰酸锂电化学性能差、比容量和能量密度低的缺点;本发明锂离子电池正极材料的分子表达式为Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)1-xAlxO2-yFy,其中0
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公开(公告)号:CN103887510B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410119394.2
申请日:2014-03-27
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明提供一种碳包覆硅酸亚铁锂复合正极材料的制备方法,克服了现有制备方法工艺复杂、生产周期长、成本高的缺陷。本发明首先采用液相法制备得硅酸锂前驱体,再与廉价的三价铁源及碳源混合后一次烧结得到碳包覆硅酸亚铁锂复合正极材料。该方法由液相法合成的硅酸锂具有较高的活性,整个前驱体过程无需气氛保护;碳热还原法中添加的有机物不仅做碳源,并且参与三价铁源的还原过程,使碳的包覆过程和三价铁的还原过程同时进行,有效的简化了工艺流程、缩短了生产周期;同时以廉价的三价铁源为原料,有效降低了生产成本;并且,最终制备得碳包覆硅酸亚铁锂复合正极材料产品一致性高、颗粒分布范围窄,颗粒间团聚现象较少,具有良好的电化学性能。
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