[發明專利]一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法無效
| 申請號: | 201410493196.2 | 申請日: | 2014-09-24 |
| 公開(公告)號: | CN104347854A | 公開(公告)日: | 2015-02-11 |
| 發明(設計)人: | 陳建;趙娜;王曉峰;賈鐵昆;石冬梅;萬琳;趙營剛 | 申請(專利權)人: | 洛陽理工學院 |
| 主分類號: | H01M4/36 | 分類號: | H01M4/36;H01M4/58;H01M4/62 |
| 代理公司: | 北京中原華和知識產權代理有限責任公司 11019 | 代理人: | 壽寧;張華輝 |
| 地址: | 471000 *** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 納米 lifepo sub 電極 材料 制備 方法 | ||
1.一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于其包括如下步驟:
(a)分別稱取可溶性三價鐵鹽和糠醇C5H6O2加入到去離子水中,其中三價鐵鹽與糠醇的摩爾比為1:(0.35~5.80),攪拌使其完全溶解、混合均勻,得到溶液1;
(b)稱量可溶性的磷源于三頸燒瓶中,并加入去離子水,攪拌使其完全溶解,得到溶液2,其中三價鐵鹽和磷源的摩爾比為1:1,然后將該三頸燒瓶置于油浴或者水浴中,并接上冷凝管;
(c)將溶液1慢慢地滴加到溶液2中,一邊攪拌一邊滴加,滴加完畢后,繼續攪拌使其反應完全,反應結束后,將燒瓶從油浴或水浴中取出,并在空氣中靜置冷卻至室溫,將燒瓶內的產物進行過濾、洗滌至濾液pH值為6.8~7.2,然后將沉淀物置于烘箱中干燥,得到聚糠醇PFA與磷酸鐵的復合物PFA/FePO4;
(d)將步驟(c)得到的PFA/FePO4復合物和鋰鹽研磨,混合均勻,其中磷酸鐵FePO4與Li的摩爾比為1:(1~1.05),置于保護性氣氛下高溫燒結,從而得到所述的納米級LiFePO4/C電極材料。
2.如權利要求1所述的一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于:步驟(a)中,該可溶性三價鐵鹽為氯化鐵、硫酸鐵中的一種或兩種。
3.如權利要求1或2所述的一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于:步驟(a)中,該可溶性三價鐵鹽的濃度為0.1~0.4mol·dm-3。
4.如權利要求1所述的一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于:步驟(a)中,該糠醇的體積為0.3~1.2mL。
5.如權利要求1所述的一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于:步驟(b)中,該磷源為磷酸、磷酸二氫銨中的一種或兩種。
6.如權利要求1所述的一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于:步驟(c)中,該反應的溫度為70~120℃,該反應的時間為6~24小時。
7.如權利要求1所述的一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于:步驟(c)中,該干燥的溫度為80~150℃,該干燥的時間為3~24小時。
8.如權利要求1所述的一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于:步驟(d)中,該鋰鹽為氯化鋰、硝酸鋰、醋酸鋰、氫氧化鋰、碳酸鋰中一種或多種。
9.如權利要求1所述的一種納米級LiFePO4/C電極材料的制備方法,其特征在于:步驟(d)中,該高溫燒結的溫度為550~850℃,該高溫燒結的時間為4~20小時。
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