[發明專利]鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3鋰離子電池正極材料的制備方法有效
| 申請號: | 201110098176.1 | 申請日: | 2011-04-19 |
| 公開(公告)號: | CN102208619A | 公開(公告)日: | 2011-10-05 |
| 發明(設計)人: | 戴長松;陳振宇;袁國輝;胡信國 | 申請(專利權)人: | 哈爾濱工業大學 |
| 主分類號: | H01M4/1397 | 分類號: | H01M4/1397 |
| 代理公司: | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 23109 | 代理人: | 韓末洙 |
| 地址: | 150001 黑龍*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 摻雜 xlifepo sub yli po 鋰離子電池 正極 材料 制備 方法 | ||
1.鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3鋰離子電池正極材料的制備方法,其特征在于鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3鋰離子電池正極材料的制備方法是按下述步驟進行的:一、按Li元素、Fe元素、V元素、Mg元素、P元素與C元素的摩爾比為(x+3y)~1.1(x+3y)∶x∶2y∶0.1(x+y)~0.5(x+y)∶(x+3y)∶0.5(c+3y)~2(x+3y)比例稱取鋰源、鐵源、釩鹽、鎂鹽、磷酸源和碳源后混合得到混合物,然后將混合物置于球磨機中,加入分散劑后進行濕磨2~12h,即得到混合料,其中分散劑與混合物的體積比為1~10∶1,分散劑為無水乙醇、丙酮或水,0.05≤x/(x+y)≤0.95;二、在250~450℃及保護氣的保護下,將步驟一獲得的混合料預燒結2~6h;三、然后預燒結處理后的混合料在570~870℃及保護氣的保護下煅燒6~30h,冷卻至室溫,制得xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。
2.根據權利要求1所述的鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3鋰離子電池正極材料的制備方法,其特征在于步驟一所述鋰源是LiOH·H2O、LiF、Li2CO3、LiCH3COO·H2O及LiNO3中的一種或其中幾種的組合。
3.根據權利要求2所述的鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3鋰離子電池正極材料的制備方法,其特征在于步驟一所述鐵源是草酸亞鐵、磷酸鐵、水合磷酸鐵、硝酸鐵或氧化鐵。
4.根據權利要求3所述的鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3鋰離子電池正極材料的制備方法,其特征在于步驟一所述釩源是V2O5、VO2、V2O3、碳酸釩或NH4VO3。
5.根據權利要求4所述的鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3鋰離子電池正極材料的制備方法,其特征在于步驟一所述磷酸鹽是NH4H2PO4、(NH4)2HPO4、(NH4)3PO4或P2O5。
6.根據權利要求5所述的鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3鋰離子電池正極材料的制備方法,其特征在于步驟二預燒結所用保護氣為氨分解氣、氬氣、氮氣或氫氬混合氣。
7.根據權利要求6所述的鋰離子電池正極材料鎂摻雜xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3的制備方法,其特征在于步驟二所述的預燒結為300~400℃
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于哈爾濱工業大學,未經哈爾濱工業大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201110098176.1/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 鎂摻雜xLiFePO<sub>4</sub>·yLi<sub>3</sub>V<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>鋰離子電池正極材料的制備方法
- 鋰離子電池正極材料xLiFePO<sub>4</sub>·yLi<sub>3</sub>V<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>的制備方法
- 一種提高鋰離子電池復合正極材料xLiFePO<sub>4</sub>· yLi<sub>3</sub>V<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>振實密度的方法
- 一種多平臺鋰離子電池復合正極材料及其制備方法
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法
- 一種MWW結構硅鋁分子篩及其制備方法
- 硫化物固體電解質
- 鎂摻雜xLiFePO<sub>4</sub>·yLi<sub>3</sub>V<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>鋰離子電池正極材料的制備方法
- 鋰離子電池正極材料xLiFePO<sub>4</sub>·yLi<sub>3</sub>V<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>的制備方法
- 一種提高鋰離子電池復合正極材料xLiFePO<sub>4</sub>· yLi<sub>3</sub>V<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>振實密度的方法
- 一種多平臺鋰離子電池復合正極材料及其制備方法
- 一種磁性鎂合金及其制備方法
- 正極活性材料及其制備方法、正極以及鋰離子二次電池
- 一種鋰離子電池多核型核殼結構磷酸鹽系復合正極材料的制備方法
- 一種光色可調的農用發光玻璃及其制備方法





