[发明专利]制备γ-LiV2O5的方法有效
申请号: | 200580036150.7 | 申请日: | 2005-10-18 |
公开(公告)号: | CN101065326A | 公开(公告)日: | 2007-10-31 |
发明(设计)人: | 多米尼克·居约马尔;马克·德尚;马蒂厄·迪巴里;贝诺伊特·莫雷尔;若埃尔·戈比谢 | 申请(专利权)人: | 巴茨卡普公司;国立科学研究中心 |
主分类号: | C01G31/00 | 分类号: | C01G31/00;H01M4/58 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 程大军 |
地址: | 法国埃尔盖*** | 国省代码: | 法国;FR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制备 liv sub 方法 | ||
1.一种制备由γ-LiV2O5构成或γ-LiV2O5作为与碳的紧密混合物构成的材 料的方法,其是制备由碳和Li与V的前体形成的组合物,并将所述组合物进 行热处理,其特征在于:
-所述组合物通过使碳、α-V2O5和Li前体接触来制备,它们的量使得 [V2O5]/[Li]浓度的摩尔比为介于0.95和1.05之间,碳相对于化学计量比过量至 少25%。
-热处理在两个阶段实施:在氮气或氩气气氛下或在真空下,第一阶段 在90-150℃之间的温度下1-12小时,第二阶段在420-500℃之间的温度下 的时间为10分钟至1小时。
2.权利要求1的方法,其特征在于所述第一阶段在强力搅拌下进行。
3.权利要求1的方法,其特征在于所述Li前体是LiOH·H2O或Li2CO3,将 钒前体α-V2O5、锂前体和碳引入一定量的水中,以便得到粘稠悬浮液,并保 持强力搅拌1-2小时的时间。
4.权利要求3的方法,其特征在于前体的浓度是变化的,对于α-V2O5介 于0.5mol/l和5mol/l之间,对于锂前体Li2CO3介于0.25mol/l和2.5mol/l之间, 对于锂前体LiOH·H2O介于0.5mol/l和5mol/l之间。
5.权利要求1的方法,其特征在于将包括10-50体积%的过氧化氢的水 溶液加入反应介质中,保持强力搅拌5分钟,并且可以使用的限制浓度对于 α-V2O5为0.05mol/l至2mol/l,对于Li前体为0.025mol/l至2mol/l。
6.权利要求5的方法,其特征在于所述锂前体选自Li2CO3、LiOH·H2O、 LiCl、LiNO3或羧酸的锂盐。
7.权利要求6的方法,其特征在于所述锂盐选自乙酰丙酮锂、乙酸锂、 硬脂酸锂、甲酸锂、草酸锂、柠檬酸锂、乳酸锂、酒石酸锂或丙酮酸锂。
8.权利要求5的方法,其特征在于:制备α-V2O5和碳的水悬浮液,并向 其中加入过氧化氢水溶液,在添加过氧化氢溶液之前或者在添加过氧化氢溶 液之后,也就是在胶体形成期间,将锂前体引入α-V2O5和碳的水悬浮液内, 并将混合物在强力搅拌下保持5分钟。
9.权利要求5的方法,其特征在于:Li前体和α-V2O5在反应介质中的各 自量为0.1/z mol.l-1<[Li]<1 1/z mol.l-1;0.1mol.l-1<[V2O5]<1mol.l-1,z是 前体的每个化学式单元中的锂原子数。
10.根据权利要求1-9之一的方法得到的材料。
11.一种用于锂电池的复合材料正极,其特征在于其由包括权利要求10 的材料的复合材料构成。
12.权利要求11的复合材料正极,其特征在于所述复合材料还包括
●赋予机械强度的粘结剂,
●提供电子传导的化合物,
●任选的提供离子传导的化合物。
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