一种富锂锰基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114665086A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210152264.3

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本发明提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法,所述制备方法包括:将镍的乙酸盐、钴的乙酸盐和锰的乙酸盐,与预定量的沉淀剂一起加入到溶剂中,进行溶剂热反应,制备获得前驱体材料;将前驱体材料进行预烧,经冷却后获得预烧产物;将锂盐化合物和镁盐化合物与预烧产物混合均匀后进行煅烧,以获得所述富锂锰基正极材料。本发明所提供的制备方法,采用溶剂热法合成球形结构完整且分散性良好的富锂锰基前驱体材料,还通过以乙酸镁作为镁源进行掺杂改性,在提高材料的稳定性的同时使材料产生了多孔结构,该多孔结构可以缩短锂离子的迁移路径,为锂离子的传输提供更多的通道,从而有利于改善材料的电化学性能。

    一种水合盐体系相变储能材料循环性能的测试方法及应用

    公开(公告)号:CN113484355A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110743290.9

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种水合盐体系相变储能材料循环性能的测试方法及应用。所述测试方法包括:测试共晶水合盐体系相变储能材料进行DSC测试的起始熔融温度T0、熔融焓ΔHGR以及熔融曲线;将所述共晶水合盐体系相变储能材料置于密闭容器中,采用T‑history法进行熔融‑结晶循环,测试熔融‑结晶循环后共晶水合盐体系相变储能材料的起始熔融温度、熔融焓以及熔融曲线的吸热峰形;根据熔融‑结晶循环前后的共晶水合盐体系相变储能材料的起始熔融温度、熔融焓以及熔融曲线,从而共晶水合盐体系相变储能材料是否发生了微观相分离。本发明可以更早的精确判定封装容器不同位置水合盐体系相变储能材料的是否发生了微观相分离。

    共晶水合盐体系共晶点的确认方法及其应用

    公开(公告)号:CN113433160A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110716139.6

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种共晶水合盐体系共晶点的确认方法及其应用。所述确认方法包括:(1)将初始质量为m0的共晶水合盐体系加热至熔融,并使所述共晶水合盐体系的质量减少至90~97%m0,从中取第1号样品进行AFM测试,粗糙度记为Rq1;(2)向步骤(1)中体系加入质量为0.4~0.8%m0的水并混合,从中取第2号样品进行AFM测试,粗糙度记为Rq2;(3)当Rq1>Rq2时,继续向步骤(2)中体系加入质量为0.4~0.8%m0的水,重复步骤(2)的操作,直至第n号样品粗糙度Rqn为最小,从而获得第n号样品为相变储能材料的共晶组成状态。本发明提供的方法可以精确判断共晶水合盐体系相变储能材料的共晶点。

    一种球型锰基锂离子筛复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110433669A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910736538.1

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种球型锰基锂离子筛复合膜的制备方法,包括:提供球型锰基锂离子筛和粘结剂,将两者加入溶剂中,获得铸膜液,球型锰基锂离子筛为Li1.6Mn1.6O4粉末;将所述铸膜液制成液膜;将涂覆有铸膜液的衬底浸渍于凝固浴中,使铸膜液发生相变,获得球型锰基锂离子筛复合膜。本发明提供的球型锰基锂离子筛复合膜的制备方法能获得了平板状的复合膜,对Li+的吸附效果好,且便于在后续应用过程中进行更换。解决了粉末态的锰基锂离子筛会导致流动性和渗透性较差、不易操作、抗Mn溶损性能不好的问题;同时解决了制成中空纤维膜直径小、易出现断丝、堵塞的问题。

    基于MgO-MgCl2-H2O胶凝材料的沙雕及制法

    公开(公告)号:CN109369139A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811488384.0

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于MgO-MgCl2-H2O胶凝材料的沙雕及制法。所述制作方法包括:将氯化镁溶液、氧化镁和细沙混合均匀,形成MgO-MgCl2-H2O胶凝沙混料,所述氯化镁溶液与氧化镁的质量比为2~10:1,细沙与氧化镁的质量比为10~20:1;将所述MgO-MgCl2-H2O胶凝沙混料填入沙雕模具中,夯实成型,脱模,制得基于MgO-MgCl2-H2O胶凝材料的沙雕。本发明以MgO-MgCl2-H2O胶凝材料为粘结剂制作沙雕,制作方法成本低廉、性能稳定、抗风蚀能力强、施工简便,易于长期保存和移动,所获沙雕保存时间久、沙质感强,其耐候性、抗腐蚀、抗风化等性能优良、视觉感强、易于保存和搬运。

    微纳结构球型MnCO3的制备方法

    公开(公告)号:CN109019694A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811250927.5

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种微纳结构球型MnCO3的制备方法,其包括步骤:S1、将水溶性锰盐和氨水于醇反应溶剂中溶解,获得反应混合物;其中,水溶性锰盐和氨水的比例为0.25g:1mL~0.5g:1mL,水溶性锰盐与醇反应溶剂中醇组分的比例为0.04g:1mL~0.2g:1mL;S2、将反应混合物在向其中通入CO2的条件下于60℃~80℃反应2h~6h,获得反应产物;S3、将反应产物冷却并固液分离,所得固相经洗涤、干燥获得微纳结构球型MnCO3。根据本发明的制备方法通过CO2鼓泡一锅法直接合成高纯的具有微纳结构的球型MnCO3,无需任何表面活性剂,不仅工艺简单,而且制备成本低,也不会造成任何污染。

    一种制备纤维状硅酸镁锂粉体的方法

    公开(公告)号:CN106276933B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610583972.7

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种制备纤维状硅酸镁锂粉体的方法,所述方法包括以下步骤:1)将1~5.4g镁源溶解于去离子水中,逐滴加入碱溶液生成Mg(OH)2白色沉淀物,室温下搅拌,过滤、洗涤、收集;2)在搅拌条件下将0.03‑0.18g锂源溶解于水中,形成含锂离子水溶液;3)将步骤1)制备的Mg(OH)2白色沉淀物加到步骤2)制备的含锂离子水溶液中,加水调制成反应浆料,浆料中的固体含量为2‑4wt%;4)用碱溶液调节pH为11‑13后,持续搅拌2‑4h;5)在反应釜中放入2.16‑11.7g固体硅源后,倒入搅拌均匀的反应浆料,160‑200℃反应4h‑360h;6)所得产物经离心、洗涤至中性后,加入乙醇洗涤,然后过滤,干燥,收集即得纤维状硅酸镁锂粉体。该方法简单,重复性高。

    锂离子电池中富锂三元正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106848297A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710207303.4

    申请日:2017-03-31

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M10/0525 H01M2004/028

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池中富锂三元正极材料的制备方法,包括步骤:S1、将水溶性镍盐、水溶性钴盐和水溶性锰盐混合,并溶解于乙二醇的水溶液中,获得混合溶液;S2、将螯合剂和沉淀剂加入混合溶液中并进行反应,获得前驱体;S3、将前驱体与锂盐混合并进行煅烧,获得富锂三元正极材料。根据本发明的锂离子电池中富锂三元正极材料的制备方法一方面以乙二醇的水溶液作为溶剂,有效地改善了合成材料的团聚性问题,从而改善材料的电化学性能;另一方面通过选择合适的螯合剂,合成了稳定的前驱体,从而增强了合成材料的稳定性;同时,该制备方法还有效避免了现有技术中以氨水作为原料所带来的挥发污染的问题。

    一种掺杂改性的锂离子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN114100562A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111337456.3

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂改性的锂离子筛及其制备方法,所述制备方法包括:采用溶胶凝胶法,将铝盐和碳酸锰溶解于有机溶剂中,混合均匀后烘干,获得包覆有铝盐的碳酸锰粉末;将包覆有铝盐的碳酸锰粉末在空气或氧气气氛下进行第一煅烧处理获得第一煅烧产物;将第一煅烧产物与氢氧化锂混合后研磨再加热烘干,获得第一研磨粉末;将第一研磨粉末在空气或氧气气氛下进行第二煅烧处理获得第二煅烧产物;将第二煅烧产物与氟化物混合后研磨形成第二研磨粉末;将第二研磨粉末在空气气氛下进行第三煅烧处理,获得由铝和氟两种元素共掺杂改性的锂锰氧化物锂离子筛。本发明制备获得的掺杂改性的锂离子筛,可以降低锂锰氧化物锂离子筛的锰溶损率。

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