一种MnO/LiF/C复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112768665B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110132662.4

    申请日:2021-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种MnO/LiF/C复合正极材料的制备方法。本发明的方法包括如下步骤:先将乙酸锰、乙酸锂、氟化铵溶于蒸馏水中配制成前驱体溶液;再将科琴黑、乙炔黑或活性炭等高比表面积碳分散在步骤⑴得到的前躯体溶液中,然后经喷雾干燥得到前躯体粉末;最后将得到的前驱体粉末于惰性气氛下中烧结,即得到MnO/LiF/C复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度范围宽、过程易于控制、所得产品纯度高、在烧结过程中原位生成的MnO纳米颗粒和LiF纳米颗粒两种活性组分在复合材料中均匀分布、样品的循环性能良好等优点。

    一种锂离子电池复合正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113526552A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110812623.9

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池复合正极活性材料及制备方法。所述复合正极活性材料由V2O3和Li3PO4复合而成,Li3PO4的Li+和PO43‑离子分别作为锂源和电荷中和剂参与钒元素的氧化还原反应;所述复合正极活性材料以V2O3作为氧化还原电对和PO43‑受体,通过转化反应机理实现或的可逆转化。尽管V2O3和Li3PO4这两个组分在2‑4.5V电压区间都没有明显的电化学储锂活性,但由原位生成的V2O3颗粒和Li3PO4颗粒组成的复合正极活性材料在2‑4.5V电压区间不仅表现出电化学储锂活性,而且具有良好的比容量和优良的循环性能。

    一种锂离子电池Cu/LiF复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108767236B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201810563213.3

    申请日:2018-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池Cu/LiF复合正极材料的制备方法。该方法包括如下步骤:先将可溶性铜盐和锂盐溶于蒸馏水中配制成溶液I、可溶性草酸盐和NH4F溶于蒸馏水中配制成溶液II;然后将溶液I加入到溶液II中进行沉淀反应,再对悬浮液进行分离得到固体分离物;最后将得到的固体分离物于惰性气氛炉中烧结,即得到Cu/LiF复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度低、过程易于控制、所得产品纯度高等优点,不仅解决了CuF2正极材料贫锂的缺陷、避免了强腐蚀性及剧毒的氢氟酸的使用,而且克服了高能球磨法和脉冲激光沉积法的设备复杂、能耗高等缺点。

    一种多孔MoO2超细粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN110294496A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910706641.1

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种多孔MoO2超细粉体的制备方法。该方法包括如下步骤:先将草酸铵或草酸氢铵溶于蒸馏水中配制成溶液,然后将MoO3粉末加入到溶液中进行搅拌,得到前驱体溶液,再对前驱体溶液进行蒸发浓缩或喷雾干燥等操作而得到前驱体粉末;最后将前驱体粉末于惰性气氛下中烧结,即得到MoO2超细粉体。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、耗能少、烧结温度低、时间周期短、过程易于控制、所得产品纯度高等优点。

    一种锂离子电池Cu/LiF复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108767236A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810563213.3

    申请日:2018-06-02

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/582 H01M4/62 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池Cu/LiF复合正极材料的制备方法。该方法包括如下步骤:先将可溶性铜盐和锂盐溶于蒸馏水中配制成溶液I、可溶性草酸盐和NH4F溶于蒸馏水中配制成溶液II;然后将溶液I加入到溶液II中进行沉淀反应,再对悬浮液进行分离得到固体分离物;最后将得到的固体分离物于惰性气氛炉中烧结,即得到Cu/LiF复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度低、过程易于控制、所得产品纯度高等优点,不仅解决了CuF2正极材料贫锂的缺陷、避免了强腐蚀性及剧毒的氢氟酸的使用,而且克服了高能球磨法和脉冲激光沉积法的设备复杂、能耗高等缺点。

    一种MnO-LiF/C复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117317165A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311239656.4

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明属于储能技术领域,本发明提供了一种MnO‑LiF/C复合物及其制备方法和应用,制备方法包含如下步骤:将含锰化合物、含锂化合物、聚四氟乙烯混合,得到前驱体粉末;将前驱体粉末顺次进行热处理、烧结反应,得到MnO‑LiF/C复合物。本发明利用聚四氟乙烯分解形成的残留碳对MnO‑LiF复合物进行碳原位包覆,以聚四氟乙烯为氟源和碳源,在烧结过程中原位生成的MnO纳米颗粒、LiF纳米颗粒、纳米碳颗粒三种组分均匀分布,有利于建立适合的表面转化反应进行的纳米活性微区,提高活性组分的利用率。

    一种锂离子电池复合正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113526552B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110812623.9

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池复合正极活性材料及制备方法。所述复合正极活性材料由V2O3和Li3PO4复合而成,Li3PO4的Li+和PO43‑离子分别作为锂源和电荷中和剂参与钒元素的氧化还原反应;所述复合正极活性材料以V2O3作为氧化还原电对和PO43‑受体,通过转化反应机理实现或的可逆转化。尽管V2O3和Li3PO4这两个组分在2‑4.5V电压区间都没有明显的电化学储锂活性,但由原位生成的V2O3颗粒和Li3PO4颗粒组成的复合正极活性材料在2‑4.5V电压区间不仅表现出电化学储锂活性,而且具有良好的比容量和优良的循环性能。

    一种多孔MoO3超细粉体的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110294497A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910706642.6

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种多孔MoO3超细粉体的制备方法。该方法包括如下步骤:先将草酸、草酸氢铵或草酸铵溶于蒸馏水中配制成溶液,然后将MoO3粉末加入到溶液中进行搅拌,得到前驱体溶液,再对前驱体溶液进行蒸发浓缩或喷雾干燥等操作而得到前驱体粉末;最后将得到的前驱体粉末于空气或惰性气氛下中烧结,即得到多孔MoO3超细粉体。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、耗能少、烧结温度低、时间周期短、过程易于控制、所得产品纯度高等优点。

    一种熔盐法制备锂离子电池正极材料LiMnBO3的方法

    公开(公告)号:CN104617297A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510066404.5

    申请日:2015-02-09

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/366 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiMnBO3的制备方法。包括如下步骤:将锂盐或氢氧化锂、硼酸、锰盐或MnO混合后研磨或球磨,或将LiBO2、锰盐或MnO混合后研磨或球磨,使之混合均匀成前驱体(I);然后将前驱体(I)、盐酸盐熔盐混合后研磨使之混合均匀,干燥后得前驱体(II);将得到的前驱体(II)在惰性气氛下于400~800℃烧结1~10小时,再随炉冷却;经过洗涤、干燥后可得LiMnBO3材料;还包括在制备过程中加入乙炔黑、科琴黑、蔗糖或葡萄糖等碳材料,实现产物的碳包覆。本发明降低了反应温度和缩短了反应时间,有效地控制了产物的形貌,提高了该材料的电化学循环性能。

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