[发明专利]结晶的纳米LiFeMPO4的合成无效
申请号: | 200780047617.7 | 申请日: | 2007-11-19 |
公开(公告)号: | CN101605722A | 公开(公告)日: | 2009-12-16 |
发明(设计)人: | 斯特凡·勒瓦瑟;米谢勒·万图尔努;皮埃尔·吉博;克里斯蒂安·马斯克利耶 | 申请(专利权)人: | 尤米科尔公司;法国国家科学研究中心 |
主分类号: | C01B25/30 | 分类号: | C01B25/30;C01B25/37;C01B25/45 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 郭国清;樊卫民 |
地址: | 比利时*** | 国省代码: | 比利时;BE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 结晶 纳米 lifempo sub 合成 | ||
1.制备结晶的LiFe1-xMxPO4粉末的方法,其中M是Co和Mn中的一种或两种,和0<x<1,该方法包括如下步骤:
-提供pH为6至10的水基混合物,该混合物含有偶极非质子添加剂,和作为前体组分的Li(I)、Fe(II)、P(V)以及Co(II)和Mn(II)中的一种或两种;
-将所述水基混合物加热至低于或等于其在大气压力下的沸点的温度,从而将结晶的LiFe1-xMxPO4粉末沉淀。
2.根据权利要求1所述的方法,随后进行后处理LiFe1-xMxPO4粉末的步骤,所述后处理是通过将LiFe1-xMxPO4粉末在非氧化性条件下进行加热而进行的。
3.根据权利要求1和2所述的方法,其特征在于,所述结晶的LiFe1-xMxPO4粉末的制造或者通过在非氧化性条件下加热而进行的后处理是在至少一种另外的组分存在下进行的,所述另外的组分特别是含碳物质或电子导电物质或者是电子导电物质的前体。
4.根据权利要求1所述的方法,其中至少部分的Li(I)是作为LiOH引入的。
5.根据权利要求1所述的方法,其中至少部分的P(V)是作为H3PO4引入的。
6.根据权利要求4和5所述的方法,其中所述水基混合物的pH是通过调节LiOH与H3PO4的比例而获得的。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述水基混合物在大气压力下的沸点为100至150℃,并优选为100至120℃。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,包含在所述水基混合物中的非质子偶极添加剂是二甲亚砜。
9.根据权利要求2至8中任一项所述的方法,其特征在于,LiFe1-xMxPO4的后处理步骤是在最高至675℃和优选至少300℃的温度下进行的。
10.根据权利要求3至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述电子导电物质是碳,特别是导电的碳或碳纤维。
11.根据权利要求3至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述电子导电物质的前体是碳导电物质,特别是聚合物或糖型大分子。
12.结晶的LiFe1-xMnxPO4粉末,其中0<x<1,其在电池中用作电极材料,其具有如下粒径分布,其中平均粒径d50为小于100nm和优选大于30nm。
13.根据权利要求12所述的LiFe1-xMnxPO4粉末,其特征在于,所述最大粒径小于或等于500nm。
14.根据权利要求12或13所述的LiFe1-xMnxPO4粉末,其特征在于,所述粒径分布是单模态的,并且比例(d90-d10)/d50小于1.5,优选小于1.3。
15.复合粉末,其含有根据权利要求12至14中任一项所述的LiFe1-xMnxPO4粉末,以及最高至10重量%的导电性添加剂。
16.含有根据权利要求15所述的复合粉末的电极糊混合料。
17.根据权利要求15所述的复合粉末通过将所述粉末与带有导电的碳的添加剂混合而用于制造嵌锂型电极的用途。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于尤米科尔公司;法国国家科学研究中心,未经尤米科尔公司;法国国家科学研究中心许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
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