一种锂离子电池电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112456546A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011429050.3

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池电极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明所述锂离子电池电极材料的化学式为:Li4Ti5‑x‑yMxTi’yO12,其中Ti’为三价,Ti为四价,M为价态高于四的金属,0 0,(nx+3y)/(x+y)=4;本发明以三价钛的化合物为原料引入Ti3+,通过引入高价金属离子Mn+来稳定Ti3+,达到增大电子导电性能的同时,改善电化学性能的效果;采用固相法制备合成路线简单,对设备要求较低,原料来源广泛,成本低,适合大规模的工业生产。

    一种制备橄榄石型磷酸铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN108011102B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201711049607.9

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种制备橄榄石型磷酸铁锂正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,将碳酸锂、无水磷酸铁和碳源加入水球磨混合,其中固含量在30~70%之间,Li/Fe/P的摩尔比为x:1:1,1≤x≤1.05,无水磷酸铁为摩尔比y:1‑y的单斜结构磷酸铁与三方结构磷酸铁混合相或六方结构磷酸铁与三方结构磷酸铁混合相,0≤y≤0.8;球磨物料干燥后,在氮气气氛下烧结得到橄榄石型磷酸铁锂正极材料。本发明提出了通过具有特定晶体结构的无水磷酸铁作为原料来合成磷酸铁锂,以进一步优化LiFePO4的合成和性能。

    一种水热法制备磷酸锰锂基复合正极材料的方法

    公开(公告)号:CN106848221B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710033807.9

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种水热法制备磷酸锰锂基复合正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。将锂源、锰源、铁源、镁源和磷源按照化学计量比混合得到混合物,然后加入水形成溶液或悬浮液,溶液或悬浮液中锂离子浓度为0.1~2mol/L;将得到的溶液或悬浮液加入pH调节剂调节pH为6~10,然后在水热反应釜中在温度为160~220℃条件下水热反应2~20h,水热反应完成后离心分离得到固体产物,固体产物干燥后得到磷酸锰锂基复合正极材料,即LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4复合正极材料,该方法只要按LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4(0≤x≤0.05)的计量比配料,无需锂过量,通过水热反应即可合成高结晶度的LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4正极材料。

    一种锂离子电池正极材料的制造方法

    公开(公告)号:CN103413945A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310377635.9

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制造方法,属于能源材料制备技术领域。将锂盐、铁盐和磷盐混合配料,真空干燥后自然冷却;或者将配制好的混合料按照固液比1:1~1.5g/ml的比例加入溶剂调成糊状浆料;真空干燥后的混合料或糊状浆料在200~600r/min的球磨机中球磨6~30小时进行机械活化处理,机械活化后的糊状浆料还需进行真空干燥处理;然后将处理后的混合料置于真空条件才焙烧两次,随炉自然冷却后即可获得LiFePO4正极材料。在真空状态下合成磷酸铁锂电池材料,可以避免材料合成过程中碳含量的损失,提高材料生产的批次稳定性。

    一种锂离子电池磷酸锰锂基正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103236522A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310145672.7

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池磷酸锰锂基正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,金属盐与磷酸盐发生固相反应制得与磷酸锰锂结构具有相似性的高活性纳米级磷酸金属铵,然后与锂源和碳源均匀混合后在保护气氛下烧结得到LiMnPO4基材料。室温固相反应所得纳米级磷酸金属铵,反应活性高,同时磷酸金属铵的结构与磷酸锰锂的结构具有相似性,与锂源充分混合接触后通过烧结,锂离子可以快速扩散与磷酸金属铵中的铵离子快速交换并发生简单的结构重排后即可生成小尺寸磷酸锰锂基材料。本发明的制备方法具有原料来源广泛,制备工艺简单实用,高效、低成本,并且可以降低烧结温度和缩短制备时间,从而提高生产效率和节省材料生产成本的优点。

    一种高纯超细草酸亚铁的制备方法

    公开(公告)号:CN102344357A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110294904.6

    申请日:2011-10-08

    Abstract: 本发明提供了一种高纯超细草酸亚铁的制备方法。将草酸和硫酸亚铁固体分别在机械搅拌的作用下完全溶于去离子水中,并将得到的溶液用真空抽滤法去除里面一些杂质;将净化后的硫酸亚铁溶液在高速离心喷雾机的作用下,喷入加有分散剂的草酸溶液中;喷入的硫酸亚铁溶液与草酸溶液的反应温度控制在-40~20℃之间,两者在超声波超声空化的作用下完全反应;生成的草酸亚铁悬浮液经分离、洗涤、干燥后得到草酸亚铁粉末。所合成的材料纯度在99.5%以上,平均粒径在0.1~3μm之间,粒度分布范围窄,并且该工艺流程简单、成本较低、易于工业化大规模生产。

    一种锂离子储能电池
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203434245U

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201320525051.7

    申请日:2013-08-27

    CPC classification number: Y02E60/122

    Abstract: 本实用新型涉及一种锂离子储能电池,属于锂离子电池制造技术领域。其电芯包括有多个正极片和负极片,正极片和负极片的正反两面涂布正负极材料时分别在正极片和负极片的两个对边留有空白区域作为极耳,正极片和负极片以十字交错叠加排列,保持正极片的极耳分布在电芯的两个对边、负极片的极耳分布在电芯的另外两个对边,每个正极片和负极片之间分布有隔膜;电池壳的侧边有多个金属极柱,金属极柱通过连接片与极耳连接。不仅可以使单体电池容量成数倍、几十倍增长,还可以使电芯内部电荷均匀分布,内阻较小,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用。

    一种防膨胀锂离子动力电池壳

    公开(公告)号:CN204067445U

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201420373871.3

    申请日:2014-07-08

    Abstract: 本实用新型涉及一种防膨胀锂离子动力电池壳,属于二次蓄电池技术领域。该防膨胀锂离子动力电池壳,包括电池壳体、与电池壳体配合的上盖和极柱,所述电池壳体表面安装若干由加强筋构成的米字型加强筋组,所述上盖外表面两侧设有极柱孔,上盖中间位置设有注液孔,上盖内表面的极柱孔上设有固定槽和固定柱,以防止极柱固定时移位,当将电芯置于电池壳体内时,电芯通过极柱与上盖连接。该电池壳体前、后、左、右四个面上沿横向、纵向以及斜向设置有加强筋,可以大大提高电池壳的耐压能力。

    一种锂离子电池正极材料真空烧结炉

    公开(公告)号:CN203518550U

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201320525757.3

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 本实用新型涉及一种锂离子电池正极材料真空烧结炉,属于冶金技术领域。真空烧结炉包括圆柱形炉壳和圆形炉盖,炉壳上安装有用于控制炉体内部温度的程序控温仪、内部有不锈钢炉胆、保温层和加热体,炉壳和炉盖上均有冷却装置;炉壳的不锈钢炉胆上有带有滚动动能的炉料支架。可大幅度减少氮气、氩气等保护气体的使用量,降低生产成本;材料在全密封真空状态下合成,可以避免二价铁离子的氧化和包覆碳含量的损失。材料合成过程中产生的氨气、一氧化碳、二氧化碳等废气可以实现集中排放,减少环境污染。

Patent Agency Ranking