[发明专利]一种Nix 在审
申请号: | 202010561797.8 | 申请日: | 2020-06-18 |
公开(公告)号: | CN111599980A | 公开(公告)日: | 2020-08-28 |
发明(设计)人: | 王丽平;李莉;牛晓滨 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | H01M4/04 | 分类号: | H01M4/04;H01M4/58;D01F9/10;D01F11/00;D01D5/00;H01M10/0525 |
代理公司: | 北京正华智诚专利代理事务所(普通合伙) 11870 | 代理人: | 李林合;何凡 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ni base sub | ||
1.一种NixFe1-xS2固溶体正极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将镍盐、铁盐、PAN溶于有机溶剂,不断搅拌形成分散均匀的纺丝液;
S2:利用静电纺丝法将S1中纺丝液纺织成均匀分布有NiFe前驱体的纳米纤维,然后于800-1200℃条件下碳化;
S3:将碳化后的纳米纤维与S粉混合均匀后进行封管硫化,制得。
2.如权利要求1所述的NixFe1-xS2固溶体正极材料的制备方法,其特征在于,S1中镍盐和铁盐的摩尔比为1:5-9。
3.如权利要求1所述的NixFe1-xS2固溶体正极材料的制备方法,其特征在于,S1中镍盐为乙酸镍或二环茂二烯合镍,铁盐为草酸铁、二茂铁或乙酰丙酮铁。
4.如权利要求1所述的NixFe1-xS2固溶体正极材料的制备方法,其特征在于,S1的纺丝液中PAN的质量浓度为0.03-0.07g/ml。
5.如权利要求1所述的NixFe1-xS2固溶体正极材料的制备方法,其特征在于,S2中碳化后纳米纤维的直径为200-300nm,长度为100μm。
6.如权利要求1所述的NixFe1-xS2固溶体正极材料的制备方法,其特征在于,S2中NiFe前驱体的粒径为100-500nm,其形状为不规则多面体。
7.如权利要求1所述的NixFe1-xS2固溶体正极材料的制备方法,其特征在于,S3中NiFe前驱体中NiFe与S粉的摩尔比为1:3-6,纳米纤维上NixFe1-xS2的粒径为100-500nm,其形状为不规则多面体。
8.如权利要求1所述的NixFe1-xS2固溶体正极材料的制备方法,其特征在于,S3中具体硫化过程为将纳米纤维与S粉混合物以3-6℃/min的速度升温至400-600℃,保温2-5h,冷却降温后经CS2、去离子水、乙醇洗涤,然后于60-100℃条件下干燥10-14h得粉末,制得。
9.通过权利要求1-8任一项所述的方法制备得到NixFe1-xS2固溶体正极材料。
10.一种锂二次电池,其特征在于,包括权利要求9中所述的NixFe1-xS2固溶体正极材料。
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