一种LiMn<base:Sub>x</base:Sub>Fe<base:Sub>1‑x</base:Sub>PO<base:Sub>4</base:Sub>正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104752719B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201310740584.1

    申请日:2013-12-27

    IPC分类号: H01M4/58 H01M4/1397

    摘要: 本发明提供了一种LiMnxFe1‑xPO4正极活性材料的制备方法,该方法是将可溶性二价锰盐、可溶性二价铁盐混合形成混合溶液和碳酸盐混合进行反应,得到MnxFe1‑xCO3前驱体,反应生成MnxFe1‑xCO4前驱体后再利用前驱体制备 LiMnxFe1‑xPO4。本发明还提供了由该方法制备得到的LiMnxFe1‑xPO4正极活性材料。本发明制备的正极活性材料粒径分布均一,形貌完美,无团聚,且颗粒粒径小,有利于提高材料的导电性能,制备的电池倍率放电性能优异,特别是高倍率放电性能优异;同时电池的充放电容量高,电池充放电稳定,循环性能好,为优异正极活性材料的发展提供了基础,有利于此种材料的应用和电池的发展。

    一种磷酸铁锂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104752717B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201310740269.9

    申请日:2013-12-27

    IPC分类号: H01M4/58 C01B25/45

    摘要: 本发明提供了一种磷酸铁锂的制备方法、由该方法制备得到的磷酸铁锂以及所述磷酸铁锂在制备正极活性材料中的应用。所述磷酸铁锂的制备方法包括将水溶性二价铁源、水溶性磷源以及水溶性锂源混合并反应,所述水溶性磷源为磷酸和/或水溶性磷酸盐,其中,所述混合的方式包括将含有所述水溶性二价铁源以及所述水溶性磷源的水溶液A与含有所述水溶性锂源的水溶液B进行雾化并混合,并且通过控制所述水溶液A和所述水溶液B在雾化过程中的雾化速率将混合产物的pH值控制在5‑7.5。采用本发明的方法能够将得到的磷酸铁锂的粒径控制在亚微米级并具有较好的电化学性能。

    一种锂离子电池废料中正极活性材料的回收方法

    公开(公告)号:CN103794832A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210420090.0

    申请日:2012-10-29

    发明人: 徐茶清 肖峰

    IPC分类号: H01M10/54

    CPC分类号: Y02W30/84 H01M10/54

    摘要: 本发明提供了一种锂离子电池废料中正极活性材料的回收方法,该方法包括,S1、将所述废料在惰性气体或还原性气体的气氛下350-500℃热处理;S2、将步骤S1所得的粉末产物在惰性气体或还原性气体的气氛下600-800℃烧结,回收得到正极活性材料;所述正极活性材料选自锂的磷酸盐、锂的硅酸盐或者锂的钒系材料中的一种或几种。回收得到的正极活性材料充放电容量高,充放电效率高,得到的正极活性材料粒度分布均匀,晶体结构完整,且回收方法工艺过程简单,对设备要求低,过程容易控制,同时,回收过程不会对活性材料产生负面影响,活性材料的理化性能及电化学活性不受到影响,实现了正极活性材料原材料的回收再利用,可以节约成本,并具有环保的效益。

    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

    发明人: 白琳 曹文玉 肖峰

    IPC分类号: C07C55/06

    摘要: 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。

    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:CN101209826B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200610172299.4

    申请日:2006-12-30

    摘要: 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;所述烧结的方法为在惰性或还原性气氛中,在第一烧结温度下恒温烧结,得到烧结产物,然后将第一烧结温度烧结得到的产物降至室温,并研磨、压块;在第二烧结温度下恒温烧结,并在惰性或还原性气氛中降至室温,第二烧结温度高于第一烧结温度至少100℃。采用该方法得到的磷酸亚铁锂的质量比容量和体积比容量都较高,制备的电池体积小,且同时具有高容量和良好大电流放电性能,能兼顾由二价铁和三价铁分别作为铁源制备得到的磷酸亚铁锂的优点,性能改善显著。

    锂离子二次电池的负极以及包括该负极的锂离子二次电池

    公开(公告)号:CN101174683B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610137931.1

    申请日:2006-11-01

    发明人: 孙华军 肖峰

    摘要: 一种锂离子二次电池的负极含有负极集流体和涂覆在该集流体上的负极材料层,负极材料层含有负极活性物质和粘结剂,负极活性物质含有球状天然石墨和鳞片状人造石墨,其中,鳞片状石墨含有大粒度鳞片状人造石墨和小粒度鳞片状人造石墨,大粒度鳞片状人造石墨的平均粒径D50为20-35微米,小粒度鳞片状人造石墨的平均粒径D50为1-5微米,以球状天然石墨、大粒度鳞片状人造石墨和小粒度鳞片状人造石墨的混合石墨总量为基准,球状天然石墨的含量为75-98重量%,大粒度鳞片状人造石墨的含量为1-20重量%,小粒度鳞片状人造石墨的含量为1-20重量%。使用该负极活性物质的负电极的密度即使达到1.8克/厘米3以上依然具有较高的容量和较好的循环寿命。