[发明专利]一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法在审
申请号: | 201810088531.9 | 申请日: | 2018-01-30 |
公开(公告)号: | CN108270002A | 公开(公告)日: | 2018-07-10 |
发明(设计)人: | 陈庆;曾军堂 | 申请(专利权)人: | 成都新柯力化工科技有限公司 |
主分类号: | H01M4/525 | 分类号: | H01M4/525;H01M4/1395 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610091 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 高镍 纳米纤维 三元纳米线 锂电池 管制 制备 壳核结构 内高外低 三元电池 三元电极 循环性能 抗裂纹 纳米线 微纤维 纤维管 低镍 管内 | ||
1.一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,包括以下步骤:
a、将可溶性锂源、可溶性镍源、可溶性钴源、可溶性锰源按照摩尔比5~15:10~20:3~8:2~8溶于水中,得到高镍金属离子混合液,加入中空纤维,使金属离子混合液中金属离子充分渗透在中空纤维内,然后加碱液,使得金属离子沉淀并固定在中空纤维内部;
b、将a步骤得到的内部固定有金属离子的中空纤维分离出,在300~400℃下预烧2~3h,得到预烧物;
c、将可溶性锂源、可溶性镍源、可溶性钴源、可溶性锰源按照摩尔比5~15:2~5:3~8:2~8溶于水中,得到低镍金属离子混合液,将b步骤得到的预烧物加入到所述低镍金属离子混合液中,再次加碱液,使得金属离子沉淀并固定在预烧物外部;
d、将c步骤得到的外部固定有金属离子的预烧物分离出,在800~1000℃下烧结3~5h,得到梯度高镍三元纳米线。
2.根据权利要求1所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,a步骤中所述可溶性锂源为醋酸锂、乙酸锂、柠檬酸锂、氯化锂、氢氧化锂、硝酸锂、碳酸锂中的至少一种。
3.根据权利要求1或2所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,a步骤中所述的镍源为醋酸镍、碳酸镍、硝酸镍、乙酸镍、硫酸镍、氯化镍中的至少一种。
4.根据权利要求1~3任一项所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,a步骤中所述的钴源为醋酸钴、碳酸钴、硝酸钴、乙酸钴、硫酸钴、氯化钴中的至少一种。
5.根据权利要求1~4任一项所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,a步骤中所述的锰源为醋酸锰、碳酸锰、硝酸锰、乙酸锰、硫酸锰、氯化锰的至少一种。
6.根据权利要求1所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,a步骤中所述中空纤维为碳纳米管、中孔导电聚合物纤维中的一种。
7.根据权利要求1所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,所述碱液是由氢氧化钠与氨水按照体积比2~5:1~3混合后配置而成的氨碱混合溶液。
8.根据权利要求7所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,所述氢氧化钠的浓度为2~5mol/L。
9.根据权利要求7所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,所述氨水的浓度为0.5~3mol/L。
10.根据权利要求1所述一种利用纳米纤维管制备锂电池高镍三元纳米线的方法,其特征在于,d步骤中所述烧结温度为900℃。
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成都新柯力化工科技有限公司,未经成都新柯力化工科技有限公司许可,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/201810088531.9/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。