[发明专利]一种LiCr(MoO4 有效
申请号: | 201610503574.X | 申请日: | 2016-06-30 |
公开(公告)号: | CN107565129B | 公开(公告)日: | 2020-04-21 |
发明(设计)人: | 冯凯;张华民;张洪章;李先锋;程意 | 申请(专利权)人: | 中国科学院大连化学物理研究所 |
主分类号: | H01M4/58 | 分类号: | H01M4/58;H01M10/0525;C01G39/00 |
代理公司: | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002 | 代理人: | 马驰 |
地址: | 116023 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 licr moo base sub | ||
本发明涉及一种LiCr(MoO4)2化合物在锂离子电池正极中的应用。采用高温固相反应法和溶胶凝胶法可制备LiCr(MoO4)2锂离子电池正极材料;具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池正极材料。
技术领域
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,特别涉及聚阴离子类材料在锂离子电池正极中的应用。
背景技术
随着能源问题的日益严峻,不可再生资源的日益匮乏,以及人们对环保重要性认识的不断增强,社会对新能源的需求日益增强,而储能在能源体系中发挥越来越重要的作用。之前,作为新能源中重要储能器件的锂离子电池吸引了众多研究资源。
目前应用于锂离子电池的正极材料主要有LiFePO4、LiCoO2和 LiMn2O4等。然而,这些材料仍然存在很多问题:比容量和工作电压较低,循环稳定性差及制备困难等,这严重限制了这些材料的实际应用。因此,探索新型的锂离子电池正极材料仍然是锂离子电池研究的热点和难点。在聚阴离子类正极材料中,钼酸盐因其较高的比容量得到越来越多的关注。
发明内容
本发明针对上述提出的技术问题,提供一种LiCr(MoO4)2在锂离子电池正极中的应用,具体技术方案如下:
所述LiCr(MoO4)2化合物作为活性材料应用于锂离子电池正极中。
所述锂离子电池正极活性材料为LiCr(MoO4)2材料。
采用固相反应法制备LiCr(MoO4)2,其步骤如下:
1)配料:将含Li化合物、含Cr化合物和含Mo化合物按Li:Cr:Mo 为(1-1.1):1:2的摩尔比配料混合并进行预处理;
所述预处理为将配置好的原料从室温升温至200-500℃加热 2-10小时,后冷却至室温;
2)控制各项参数进行材料合成:将盛有上述配料的坩埚置于马弗炉中;以1-10℃的速率从室温升至600-1000℃;保温10-40小时;反应充分后,以1-50℃/h的速率降至室温,得到LiCr(MoO4)2材料;
所述含Li化合物为Li的氧化物、Li的碳酸盐、Li的硼酸盐、 Li的硝酸盐或Li的草酸盐中的一种或二种以上;
所述含Cr化合物为Cr的氧化物、Cr的草酸盐中的一种或二种以上;
所述含Mo化合物为MoO2或MoO3中的一种或二种。
采用溶胶凝胶法制备LiCr(MoO4)2锂离子电池正极材料,其步骤如下:
1)配料:将含Li化合物、含三价Cr化合物和含Mo化合物按 Li:Cr:Mo:草酸为(1-1.1):1:2:3的摩尔比加入50-100℃的去离子水中搅拌至形成均匀的蓝色溶液,继续搅拌至形成溶胶;含Li化合物于去离子水中摩尔浓度0.1-0.5mol/L。
2)将溶胶在100-150℃下烘干至凝胶,将凝胶研磨成粉,进行预处理;
所述预处理为将原料从室温升温至200-500℃加热2-10小时,后冷却至室温;
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中国科学院大连化学物理研究所,未经中国科学院大连化学物理研究所许可,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】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201610503574.X/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种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>复相热障涂层材料
- 无铅[(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>纳米管及其制备方法
- 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
- 一种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> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[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
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(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>复合材料的制备方法