[发明专利]制备高分散磷酸锰锂纳米材料的方法有效

专利信息
申请号: 201510478561.7 申请日: 2015-08-06
公开(公告)号: CN105118992B 公开(公告)日: 2018-01-12
发明(设计)人: 孙晓红;胡旭东;杨铭;杨德明;郑春明 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: H01M4/58 分类号: H01M4/58;H01M4/62;H01M10/0525;B82Y30/00;B82Y40/00
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所12201 代理人: 王丽
地址: 300072 天*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 制备 分散 磷酸 纳米 材料 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于无机纳米材料合成领域。具体地,涉及通过改变实验中的反应条件来制备高分散磷酸锰锂纳米材料的方法。

背景技术

目前,人类生存和发展所依赖的能源主要是煤、石油和天然气等不可再生的化石能源。社会的发展和人类生产力的提高,随之而来的是对能源需求的与日俱增。过度的对化石能源的开采和利用,如今已经造成了一系列的问题,例如能源危机、生态恶化、温室效应等,并越发地明显。所以,研究开发新能源成了人类目前最为迫切的一项课题。电能,这一人类当前使用的最为直接和频繁的能源,也是支撑社会发展最主要的能源。目前,人类已经开始将太阳能、风能、水能等可再生清洁能源转化为电能进行利用,但是,它们受环境气候的影响较大,能量的输入对电网的冲击较大。与之相比,可充放电的电池系统是一种良好的储存和利用电能的系统,将来会在人类的生活中扮演不可或缺的角色。

1997年,Padhi等研究发现橄榄石结构的LiFePO4可作为锂离子电池正极材料以来,正极材料磷酸过渡金属锂盐LiMPO4(M=Mn,Fe,Co,和Ni)以其电压高、比能量高、成本低、无污染、循环寿命长、安全性能好等优点引起了学者们极大的关注。其中橄榄石型LiMnPO4理论容量为170mAh/,其相对于Li+/Li的电极电势为4.1V,而LiFePO4为3.4V,这使得磷酸锰锂作为锂离子电池正极材料比磷酸亚铁锂,可获得更高的能量密度。但是,由于本身结构的原因,LiMnPO4晶体材料的导电率和锂离子扩散系数很低,属于绝缘体的范畴。根据相关文献报道,LiMnPO4材料的纳米化以及合成具有一定特殊形貌的晶体生长取向可以有效的弥补LiMnPO4材料的导电率和锂离子扩散系数低的不足。在众多的形貌当中,纳米片状结构以其充分暴露的表面和较小的锂离子扩散距离而备受关注。同时,由于表面的充分暴露,纳米片状结构十分容易发生团聚,这也是纳米材料的通病。团聚既不利于LiMnPO4材料的包碳改性的进行,又不利于电解液与活性物质的充分接触,这些都造成较严重的电荷极化问题。所以,提高纳米片的分散性对于提高LiMnPO4作为锂离子电池正极材料的电化学性能是十分关键的。

发明内容

本发明采用使用油酸作为生长助剂的溶剂热法合成了纳米球与纳米片共存的LiMnPO4材料,其中纳米球均匀地附着生长在纳米片的表面,阻止了纳米片的重叠堆垛,大大提高了材料的分散性。

本发明提供一种使用油酸作为生长助剂的溶剂热法来合成磷酸锰锂的方法:使用油酸作为生长助剂,采用溶剂热法一步制备高分散磷酸锰锂纳米材料的方法。

具体步骤如下:

1).将H3PO4水溶液加入到乙二醇中,制得浓度为0.6mol/L–0.65mol/L的H3PO4溶液;

2).将LiOH·H2O溶解到乙二醇中,制得浓度为0.70mol/L–0.80mol/L的LiOH溶液;

3).将步骤1)中制备的H3PO4溶液,滴加到步骤2)中,使H3PO4溶液与LiOH溶液的体积比为1:2,滴加过程中伴随搅拌,滴加完毕后,得到白色悬浮液;

4).将MnSO4·H2O溶解到蒸馏水中,然后再加入乙二醇混合均匀,蒸馏水与乙二醇的体积比为1:7,制得浓度为0.2mol/L–0.3mol/L的MnSO4溶液;然后滴加到步骤3)得到的白色悬浮液中;

5).向步骤4)得到的悬浮液中加入油酸,油酸与悬浮液的体积比为1:10,搅拌均匀,前驱体混合液;

6).取前驱体混合液转移到聚四氟乙烯水热反应釜内衬中,加热到180℃,保温6-10h;反应结束后,室温下冷却至常温,取出反应物,分别使用去离子水和乙醇洗涤后,得到产物。

所述的H3PO4溶液浓度优选为85wt.%。

所述步骤4)中,MnSO4溶液与LiOH溶液的体积比优选为1:1。

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