一种利用酸性高聚物处理锂离子电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN108565452B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201810084074.6

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用酸性高聚物处理锂离子电池正极材料的方法,此方法包括以下步骤:制备具有疏水性的酸性高聚物;将具有疏水性的酸性高聚物和有机溶剂混合均匀,得到有机溶液;将有机溶液与正极材料在常温下搅拌并反应得到混合物;将得到的混合物进一步加热蒸发,形成碱性降低且具备疏水性的正极材料,进一步提升材料的循环性能。本发明的正极材料制备方法是使用具有一定的酸性和疏水性的溶剂对正极材料进行处理,该溶剂能够温和地与正极材料发生作用,并保持正极材料晶体结构完整,处理后的正极材料表面光洁,碱性降低,并且具有表面疏水性。

    基于杂多酸阴离子的室温离子液体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105801449A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610224764.8

    申请日:2016-04-12

    CPC classification number: C07C249/02 C07C251/30

    Abstract: 基于杂多酸阴离子的室温离子液体及其制备方法,它涉及一种室温离子液体及其制备方法。本发明的目的是要解决现有多金属氧酸盐离子液体种类、数量少以及室温下为非液态的问题。它由维多利亚蓝B阳离子、杂多酸阴离子和溶剂组成;方法:一、制备含[X2M18O62]4?、[XM12O40]4?或[α?SiMo12O40]4?阴离子的混合有机溶液;二、制备维多利亚蓝B溶液;三、混合;四、除杂;或者由四正辛基溴化铵阳离子、杂多酸阴离子和溶剂组成;方法:以二水钨酸钠、乙腈和硫酸溶液为原料制备阴离子的混合有机溶液,再加入四正辛基溴化铵溶液搅拌反应,再经除杂获得。本发明主要用于制备室温离子液体。

    基于杂多酸阴离子的室温离子液体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107652186A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710852368.4

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 基于杂多酸阴离子的室温离子液体及其制备方法,它涉及一种室温离子液体及其制备方法。本发明的目的是要解决现有多金属氧酸盐离子液体种类、数量少以及室温下为非液态的问题。它由维多利亚蓝B阳离子、杂多酸阴离子和溶剂组成;方法:一、制备含[X2M18O62]4-、[XM12O40]4-或[α-SiMo12O40]4-阴离子的混合有机溶液;二、制备维多利亚蓝B溶液;三、混合;四、除杂;或者由四正辛基溴化铵阳离子、杂多酸阴离子和溶剂组成;方法:以二水钨酸钠、乙腈和硫酸溶液为原料制备阴离子的混合有机溶液,再加入四正辛基溴化铵溶液搅拌反应,再经除杂获得。本发明主要用于制备室温离子液体。

    基于杂多酸阴离子的室温离子液体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105801449B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201610224764.8

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 基于杂多酸阴离子的室温离子液体及其制备方法,它涉及一种室温离子液体及其制备方法。本发明的目的是要解决现有多金属氧酸盐离子液体种类、数量少以及室温下为非液态的问题。它由维多利亚蓝B阳离子、杂多酸阴离子和溶剂组成;方法:一、制备含[X2M18O62]4‑、[XM12O40]4‑或[α‑SiMo12O40]4‑阴离子的混合有机溶液;二、制备维多利亚蓝B溶液;三、混合;四、除杂;或者由四正辛基溴化铵阳离子、杂多酸阴离子和溶剂组成;方法:以二水钨酸钠、乙腈和硫酸溶液为原料制备阴离子的混合有机溶液,再加入四正辛基溴化铵溶液搅拌反应,再经除杂获得。本发明主要用于制备室温离子液体。

    一种具有低晶格应力的锂离子电池正极前驱体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107275632B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710441500.2

    申请日:2017-06-13

    Abstract: 一种具有低晶格应力的锂离子电池正极前驱体材料及其制备方法。本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种具有低晶格应力的锂离子电池正极前驱体材料及其制备方法。本发明目的是为了解决目前用于制备锂离子电池正极材料的三元梯度前驱体材料中过渡金属元素比例改变导致产生晶格应力,从而使制备的三元正极材料的晶格应力较高,进而影响电极材料的循环稳定性和倍率性能的问题。方法:一、配制混合金属盐水溶液;二、配制沉淀剂水溶液;三、配制络合剂水溶;四、配制氟化物水溶液;五、制备前驱体材料;六、降温冷却。本发明的锂离子电池正极前驱体材料中Ni和F的含量呈反向梯度变化,有效减小晶格应力,提高循环性能和倍率性能。

    一种具有纳米级两相共存结构的球形锂离子电池正极材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN106252594B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610803039.6

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 一种具有纳米级两相共存结构的球形锂离子电池正极材料及其合成方法,本发明属于锂离子电池材料及其制造工艺技术领域,具体涉及一种具有纳米级两相共存结构的球形锂离子电池正极材料及其合成方法。本发明的目的是为了解决普通锂离子电池正极材料比容量低、循环寿命短以及充放电电压窗口窄的问题。本发明共沉淀法合成的具有纳米级两相共存结构的球形锂离子电池正极材料由两相材料组成,所述两相中的一相为Li2MnO3相,另一相为层状LiMO2相。本发明的制备方法为:一、溶液的配置,二、反应底液的制备,三、前驱体的制备,四、高温固相合成。本发明制备的材料用于锂离子电池正极材料。

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