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公开(公告)号:CN107093739A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710318745.6
申请日:2017-05-08
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/50 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/50 , H01M10/054 , H01M2004/028
Abstract: 本发明涉及一种钾离子电池正极材料用钾锰氧化物的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:将锰源和钾源分散于去离子水中,搅拌后形成第一溶液;步骤S2:向所述第一溶液中加入草酸溶液并搅拌,得到第二溶液;加热所述第二溶液直到蒸干水分后得到沉淀物料;步骤S3:将所述沉淀物料压片后预煅烧,并在预煅烧后冷却,得到预煅烧后物料;步骤S4:研磨所述预煅烧后物料,得到研磨后物料;将所述研磨后物料压片后煅烧,并在煅烧后冷却至室温,得到钾离子电池正极材料用钾锰氧化物。本发明提供的钾离子电池正极材料用钾锰氧化物的制备方法工艺简单,成本低,便于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN106898749A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710172524.2
申请日:2017-03-22
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/364 , B82Y30/00 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M4/626 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电化学材料技术领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料、其制备方法和锂离子电池。该锂离子电池正极材料包括稀土金属离子、磷酸锰锂和导电碳;稀土金属离子占磷酸锰锂摩尔质量的0.8‑6mol%,稀土金属离子为钇离子、镧离子、铕离子、铒离子、钕离子和钐离子中的至少一种;导电碳占稀土金属离子掺杂的改性正极材料摩尔质量的0.5‑5mol%。该制备方法中,采用溶胶‑凝胶法制备锂离子电池正极材料。锂离子电池包括以上技术方案所述的锂离子电池正极材料。该锂离子电池正极材料,提高了锂离子电池正极材料的导电性。该制备方法,能够使磷酸锰锂与稀土金属离子均匀复合,工艺简单。该锂离子电池,容量大、导电性能强。
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公开(公告)号:CN104911665B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510176217.2
申请日:2015-04-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种铝酸锂多孔模板及其制备方法,该方法包括如下步骤:1)制备阳极氧化铝模板;2)以阳极氧化铝模板为铝源,水热法制备铝酸锂多孔模板。本发明还提供一种铝酸锂多孔模板,按照上述的制备方法制备得到。本发明通过控制阳极氧化铝的制备条件,以阳极氧化铝既作为模板,又作为制备LiAlO2的铝源,水热制备快离子导体LiAlO2多孔模板,具有工艺简单、过程易控、成本低、产率高的优点,与其他模板法制备多孔材料的方法相比,利用模板作为原料,继承其形貌特征,制备出具有特殊微观形貌的铝酸锂多孔模板,为制备纳米多孔材料提供了新方法。
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公开(公告)号:CN104805299B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510176302.9
申请日:2015-04-14
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/242
Abstract: 本发明公开了一种提钒弃渣制备锂电池电极材料磷酸铁锂和钛酸锂的方法,该方法包括:铁浸出滤液和富钛浸出滤渣;(2)制备磷酸铁锂前驱体:将磷酸加入富铁浸出液中,加入H2O2和氨水,沉淀过滤并烘干,得FePO4粉体;(3)制备LiFePO4锂二次电池正极材料:将FePO4前驱体、Li2CO3及有机碳源混合煅烧,得LiFePO4/C;(4)制备钛酸锂前驱体:给富钛浸出滤渣加入NH3·H2O,加热,再加入H2O2、氨水和浓H2SO4,将滤液加热反应,蒸干得过氧钛化合物;(5)制备Li4Ti5O12锂二次电池负极材料:将过氧钛化合物煅烧,得TiO2;将TiO2与Li2CO3混合,煅烧,得钛酸锂Li4Ti5O12。本发明整体利用提钒弃渣各有价元素,获取高附加值产品,实现了提钒弃渣的高效利用和环境保护。(1)铁钛分离:用盐酸浸出提钒弃渣,过滤得到富
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公开(公告)号:CN107134577B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710322130.0
申请日:2017-05-09
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/04 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米级磷酸锰锂的制备方法。该制备方法包括:S1、制备三氧化二锰饱和的氯化胆碱离子液体;S2、制备铝网基磷酸锂极片;S3、以所述铝网基磷酸锂极片为阴极,在三氧化二锰饱和的氯化胆碱离子液体中进行电沉积,在阴极上生成纳米级磷酸锰锂。本发明中,采用氯化胆碱离子液体制备出的纳米级磷酸锰锂粒度更加均匀,并且制备过程绿色环保、工艺简单、过程易控。
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公开(公告)号:CN106957049B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710322480.7
申请日:2017-05-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种制备纳米级磷酸锰锂的方法。该方法包括:S1、制备铝网基磷酸锂极片;S2、以锰片作为阳极,在咪唑类离子液体中进行电解,将锰离子引入咪唑类离子液体中,形成含有锰离子的咪唑类离子液体;S3、以所述铝网基磷酸锂极片作为阴极,在所述含有锰离子的咪唑类离子液体中进行电沉积,在所述阴极上生成纳米级磷酸锰锂。本发明首次利用咪唑类离子液体电沉积制备可用于锂离子电池正极材料的磷酸锰锂,原料来源简单,成本低廉,制成的纳米级磷酸锰锂的粒度更加均匀。并且,咪唑类离子液体可多次循环使用,且不产生副反应,制备过程绿色环保、工艺简单、过程易控、耗能低。
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公开(公告)号:CN107082439B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201710321688.7
申请日:2017-05-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米级铝酸锂的制备方法。其中,将AAO模板在硝酸锂或醋酸锂的饱和溶液中进行真空浸渍,然后经冷冻、真空冷冻干燥、煅烧,形成呈多孔结构的纳米级铝酸锂。该纳米级铝酸锂继承了AAO模板的多孔形貌,具有较大的比表面积,能够更好地与锂离子电池正极材料复合、充分地发挥铝酸锂功能。并且,该工艺简单、过程易控、成本低优点,为纳米多孔材料的制备提供了新方法。
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公开(公告)号:CN108649218A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810468649.4
申请日:2018-05-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种富Li/Na杂化离子电池正极材料,化学式为NaxLi1.5-xNi0.167Co0.167Mn0.67O2,所述正极材料的制备方法,包括以下步骤:按摩尔比1:1:4称取Ni2+、Co2+和Mn2+盐溶于去离子水中制备盐溶液,将碳酸钠溶于氨水中制备碱溶液,将所述盐溶液与碱溶液混合进行共沉淀反应,控制反应体系的pH值为6~10,经分离、干燥制备镍钴锰的碳酸盐;将所述镍钴锰的碳酸盐在空气气氛下预烧,制得镍钴锰的氧化物;称取碳酸钠、碳酸锂和镍钴锰的氧化物,混合后煅烧,制备得到富Li/Na杂化离子电池正极材料;所述正极材料具有高的比容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN107082439A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710321688.7
申请日:2017-05-09
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C01F7/043 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/50 , C25D11/045 , C25D11/12
Abstract: 本发明涉及一种纳米级铝酸锂的制备方法。其中,将AAO模板在硝酸锂或醋酸锂的饱和溶液中进行真空浸渍,然后经冷冻、真空冷冻干燥、煅烧,形成呈多孔结构的纳米级铝酸锂。该纳米级铝酸锂继承了AAO模板的多孔形貌,具有较大的比表面积,能够更好地与锂离子电池正极材料复合、充分地发挥铝酸锂功能。并且,该工艺简单、过程易控、成本低优点,为纳米多孔材料的制备提供了新方法。
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公开(公告)号:CN106957049A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710322480.7
申请日:2017-05-09
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C01B25/45 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C01P2006/40
Abstract: 本发明涉及一种制备纳米级磷酸锰锂的方法。该方法包括:S1、制备铝网基磷酸锂极片;S2、以锰片作为阳极,在咪唑类离子液体中进行电解,将锰离子引入咪唑类离子液体中,形成含有锰离子的咪唑类离子液体;S3、以所述铝网基磷酸锂极片作为阴极,在所述含有锰离子的咪唑类离子液体中进行电沉积,在所述阴极上生成纳米级磷酸锰锂。本发明首次利用咪唑类离子液体电沉积制备可用于锂离子电池正极材料的磷酸锰锂,原料来源简单,成本低廉,制成的纳米级磷酸锰锂的粒度更加均匀。并且,咪唑类离子液体可多次循环使用,且不产生副反应,制备过程绿色环保、工艺简单、过程易控、耗能低。
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