镁掺杂xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102208619B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110098176.1

    申请日:2011-04-19

    Abstract: 镁掺杂xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3锂离子电池正极材料的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明要在保证锂离子电池正极材料的循环性能不降低的条件下,解决现有锂离子正极材料存在环境不够友好和成本高的问题。本发明方法:称取锂源、铁源、钒盐、镁盐、磷酸源和碳源后混合,湿磨,预烧结后煅烧得到xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。本发明工艺简单。本发明方法制备正极材料具有很好的倍率放电性能,10C放电时,放电比容量为90mAh/g,20次循环后容量几乎不衰减。

    锂离子电池正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3的制备方法

    公开(公告)号:CN102208620A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110098187.X

    申请日:2011-04-19

    Abstract: 锂离子电池正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明要解决现有合成xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3存在的倍率性能差和合成工艺复杂的技术问题。本发明方法:称取锂源、铁源、钒盐、磷酸盐和碳源后混合,湿磨,预烧结后煅烧得到xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。本发明工艺简单,不会发生液相法容易产生的环境污染。本发明方法制备正极材料具有很好的倍率放电性能,10C放电时,放电比容量为90mAh/g,20次循环后容量几乎不衰减。

    镁掺杂xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102208619A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110098176.1

    申请日:2011-04-19

    Abstract: 镁掺杂xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3锂离子电池正极材料的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明要解决现有合成xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3存在的倍率性能差和合成工艺复杂的问题的技术问题。本发明方法:称取锂源、铁源、钒盐、镁盐、磷酸源和碳源后混合,湿磨,预烧结后煅烧得到xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。本发明工艺简单。本发明方法制备正极材料具有很好的倍率放电性能,10C放电时,放电比容量为90mAh/g,20次循环后容量几乎不衰减。

    一种锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法

    公开(公告)号:CN102496718A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110451667.X

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 一种锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明要解决现有制备磷酸钒锂的高温固相法和碳热还原法存在烧结温度高、时间长,以挥发性有机溶剂为球磨分散剂带来的成本高、喷雾干燥过程不安全,以及溶胶-凝胶法工艺复杂的问题。方法:称取锂源、V2O5、磷源和碳源,加入过氧化氢水溶液,湿球磨后在550~650℃以及保护气的保护下煅烧,制得Li3V2(PO4)3。本发明工艺简单,合成温度低,烧结时间短,生产过程安全性高。本发明制备的正极材料,在10C倍率下的首次放电比容量为104mAh/g,50次循环后,容量保持率不低于96.4%。本发明用于制备电池正极材料。

    锂离子电池负极材料Li4Ti5O12的制备方法

    公开(公告)号:CN102285684A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110160988.4

    申请日:2011-06-15

    Abstract: 锂离子电池负极材料Li4Ti5O12的制备方法,它涉及一种电池负极材料的制备方法。本发明解决了解决现有制备Li4Ti5O12离子电池材料不均匀以及电化学性能差的问题。制备方法如下:一、制备溶液A;二、制备溶液B;三、将溶液B边搅拌边倒入溶液A中,形成悬浊液;四、将悬浊液蒸干,得到沉淀,将沉淀经研磨成粉后,转移到管式炉中,烧结,得到锂离子电池负极材料Li4Ti5O12。本发明合成的Li4Ti5O12结晶颗粒均匀;充放电测试表明,制备的Li4Ti5O12有更高首次放电比容量和容量保持率,制备的Li4Ti5O12电极的首次放电比容量为140mAh g-1。50次循环后,容量保持率不低于97%。

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