磷位部分取代型磷酸铁锂粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN100470894C

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200510132430.X

    申请日:2005-12-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种磷位部分取代型磷酸铁锂粉体的制备方法。该锂离子电池正极材料磷酸铁锂用分子式LiFeP1-yDyO4表示,其具体制备方式是取代物与母体原料一次混合,经二次煅烧的固相法合成。即按锂盐、亚铁盐和磷酸盐与取代物按摩尔比一次混料,烘干、低温预烧和高温二次煅烧,得到磷位取代型磷酸铁锂粉体。以硼、钨、硫和硅的化合物或单质为取代物,易于通过传统的固相方法在母体磷位实现有效的取代,显著提高电池容量和循环电性能,很有实用价值,在常用二次锂离子电池和动力能源电池正极材料领域具有广泛应用前景。

    一种富锂型磷酸铁锂粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN100418255C

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200510132431.4

    申请日:2005-12-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种富锂型磷酸铁锂粉体的制备方法。该锂离子电池正极材料磷酸铁锂用分子式Li1+2xFe(P1-xBx)O4表示,其具体制备方式是替代物与母体原料一次混合,经二次煅烧的固相法合成。即锂盐、亚铁盐、磷酸盐与替代物按元素摩尔比一次混料,烘干、低温预烧和高温二次煅烧,得到富锂型磷酸铁锂粉体。以含硼化合物为替代物,易于通过固相法在母体磷位实现部分替代和锂离子的富集,显著提高电池容量和循环电性能,很有实用价值,在常用二次锂离子电池和动力能源电池正极材料领域具有广泛应用前景。

    一种LiFePO4球形粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1298621C

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200410098942.4

    申请日:2004-12-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种LiFePO4球形粉体的制备方法,包括预合成掺杂或者空白LiFePO4纳米粉体A,粉体A与粘合剂、分散剂、水混合球磨得到浆料B;将浆料B喷雾造粒并干燥,在还原气氛下处理,最后将处理得到的粉体在还原或者惰性气氛烧成,即得到碳黑包覆的具有纳米级一次粒径的球形LiFePO4粉体。本发明的制备过程时间短、烧成温度低、能耗低、制备的多晶LiFePO4粉体粒径分布窄,并且呈球形形态、得到的硬性碳包覆的LiFePO4粉体无需进行后期的包覆处理即可改善材料的电子导电性能。材料粉体粒径可调,材料制备过程简单,流程时间短暂,材料产率较高。

    反蛋白石结构LiFePO4粉体制备方法

    公开(公告)号:CN1278929C

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200410096700.1

    申请日:2004-12-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于电化学材料制备领域的一种常用于能源电池正极材料的一种反蛋白石结构的LiFePO4粉体制备方法。先分别制备以苯乙烯,甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸为原材料的聚乳胶粒悬浊液A和以2水合草酸亚铁,碳酸锂和磷酸二氢铵为原材料的澄清溶液B。在强力搅拌下逐滴将溶液B滴入悬浊液A中,超声分散在70℃下将混和烘干并细化,经预处理和烧结成为反蛋白石结构的LiFePO4材料。制备过程时间短,烧成温度低,能耗低;制备的多晶LiFePO4粉体粒径分布窄,不需进行后期的包覆处理即可直接在惰性气氛或者在还原性气氛下烧成,合成材料具有很大的比表面积,可以很大程度上提高材料在电化学过程中锂离子迁移速率。

    稀土掺杂磷酸铁锂粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1785800A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510132429.7

    申请日:2005-12-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种稀土掺杂磷酸铁锂粉体的制备方法。该锂离子电池正极材料磷酸铁锂用分子式Li1-xRExFePO4表示,其具体制备方式掺杂物与母体原料一次混合,经二次煅烧的固相法合成。即按锂盐、亚铁盐和磷酸盐与掺杂物按摩尔比一次混料,烘干、低温预烧和高温二次煅烧,得到稀土掺杂磷酸铁锂粉体。以镧系稀土元素化合物为掺杂物,易于通过传统的固相方法实现有效掺杂,显著提高电池容量和循环电性能,很有实用价值,在常用二次锂离子电池和动力能源电池正极材料领域具有广泛应用前景。

    一种金属Ni,Cu包覆LiFePO4粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1649188A

    公开(公告)日:2005-08-03

    申请号:CN200410098941.X

    申请日:2004-12-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种金属Ni,Cu包覆LiFePO4粉体的制备方法,它包括制备具有均匀粒径的LiFePO4粉体,配制化学镀镀液,配制成含Cu的镀液C,将粉体A置入SnCl2的水溶液中,搅拌,抽滤,洗涤后将滤饼置入氯化钯的溶液中,再搅拌,抽滤,洗涤,将固体物质放入镀液B和C搅拌化学镀膜,抽滤、洗涤,得到的粉体在惰性气氛或者还原气氛处理,即得到黑色的金属包覆的LiFePO4粉体。本发明的制备过程时间短,烧成温度低,能耗低;制备的多晶LiFePO4粉体被金属Ni和Cu包覆,经后续处理后材料具有较大的电子导电能力;合成粉体具有较大的质量密度,生产成本较低,流程时间短,材料产率高,适合工业化生产。

    过渡元素掺杂磷酸铁锂粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN100537418C

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200510132428.2

    申请日:2005-12-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种过渡元素Mn、Co、Ni掺杂磷酸铁锂粉体的制备方法。该锂离子电池正极材料磷酸铁锂用分子式Li1-xTRxFePO4表示,其具体制备方式掺杂物与母体原料一次混合,经二次煅烧的固相法合成。即锂盐、亚铁盐和磷酸盐与掺杂物按各元素原子的摩尔比一次称重、混料、烘干、低温预烧和高温二次煅烧,得到过渡元素掺杂磷酸铁锂粉体。以过渡元素化合物为掺杂物,易于通过传统的固相方法实现有效掺杂,显著提高电池容量和循环电性能,很有实用价值,在常用二次锂离子电池和动力能源电池正极材料领域具有广泛应用前景。

    LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN1332909C

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200410096699.2

    申请日:2004-12-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于电化学材料制备领域。特别涉及一种具有高锂离子传导能力的LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料制备方法。利用强碱水热法将二氧化钛转化成具有纤维型显微结构的纳米纤维A,并与含Li+,Fe2+和PO43+等离子的澄清水溶液和有机物混合、干燥、细化后放入气氛炉中预处理,然后煅烧成具有电化学性的LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料。本工艺制备过程时间短,合成温度低,合成温度可调,材料粉体粒径可调,能耗小;结构均匀,有较好的接触界面,良好的电子导电能力和较大的锂离子迁移能力。因而可以很大程度上缓解LiFePO4材料在电化学过程中的控制步骤,实现在较大的充放电速率下材料的应用。

    一种富锂型磷酸铁锂粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1803592A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200510132431.4

    申请日:2005-12-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种富锂型磷酸铁锂粉体的制备方法。该锂离子电池正极材料磷酸铁锂用分子式Li1+2xFe(P1-xBx)O4表示,其具体制备方式是替代物与母体原料一次混合,经二次煅烧的固相法合成。即锂盐、亚铁盐、磷酸盐与替代物按元素摩尔比一次混料,烘干、低温预烧和高温二次煅烧,得到富锂型磷酸铁锂粉体。以含硼化合物为替代物,易于通过固相法在母体磷位实现部分替代和锂离子的富集,显著提高电池容量和循环电性能,很有实用价值,在常用二次锂离子电池和动力能源电池正极材料领域具有广泛应用前景。

    LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN1631841A

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN200410096699.2

    申请日:2004-12-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于电化学材料制备领域。特别涉及一种具有高锂离子传导能力的LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料制备方法。利用强碱水热法将二氧化钛转化成具有纤维型显微结构的纳米纤维A,并与含Li+,Fe2+和PO43+等离子的澄清水溶液和有机物混合、干燥、细化后放入气氛炉中预处理,然后煅烧成具有电化学性的LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料。本工艺制备过程时间短,合成温度低,合成温度可调,材料粉体粒径可调,能耗小;结构均匀,有较好的接触界面,良好的电子导电能力和较大的锂离子迁移能力。因而可以很大程度上缓解LiFePO4材料在电化学过程中的控制步骤,实现在较大的充放电速率下材料的应用。

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