[发明专利]一种ZnMn2 在审
申请号: | 202011583264.6 | 申请日: | 2020-12-28 |
公开(公告)号: | CN112694132A | 公开(公告)日: | 2021-04-23 |
发明(设计)人: | 张天戈;邓松辉;陈志伟;王理;刘金成;刘建华 | 申请(专利权)人: | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
主分类号: | C01G45/12 | 分类号: | C01G45/12;H01M4/505;H01M10/0525;H01M4/485 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 巩克栋 |
地址: | 516006 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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 znmn base sub | ||
1.一种ZnMn2O4负极材料的制备方法,其特征在于,所述的制备方法包括:以锌源和锰源的混合盐溶液作为原料,以蔗糖作为软模板剂,采用软模板法制备ZnMn2O4负极材料。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述的制备方法具体包括:
(Ⅰ)锌源和锰源溶于去离子水中配成混合盐溶液,将蔗糖与混合盐溶液混合溶解得到混合液;
(Ⅱ)混合液转移至瓷舟,进行烘干处理直至混合液表面形成薄膜,随后进行退火得到所述的ZnMn2O4负极材料。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(Ⅰ)中,所述的锌源包括硫酸锌、氯化锌或硝酸锌中的任意一种或至少两种的组合;
优选地,所述的锰源包括硫酸锰、氯化锰或硝酸锰中的任意一种或至少两种的组合。
4.根据权利要求2或3所述的制备方法,其特征在于,步骤(Ⅰ)中,锌源和锰源按照ZnMn2O4化学计量比分别称取并溶于去离子水中。
5.根据权利要求1-4任一项所述的制备方法,其特征在于,所述的蔗糖质量为混合盐溶液质量的25~35wt%。
6.根据权利要求2-5任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(Ⅱ)中,所述的烘干处理在鼓风干燥装置中进行;
优选地,所述的烘干温度为60~80℃,进一步优选为70℃;
优选地,所述的烘干时间为2~3h,进一步优选为2~2.5h。
7.根据权利要求2-6任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(Ⅱ)中,所述的退火处理在马弗炉中进行;
优选地,所述的退火温度为500~700℃,进一步优选为600℃;
优选地,所述的退火时间为1~3h,进一步优选为2h。
8.一种ZnMn2O4负极材料,其特征在于,所述的ZnMn2O4负极材料采用权利要求1-7任一项所述的制备方法制备得到。
9.一种锂离子电池,其特征在于,所述的锂离子电池包括外壳和位于外壳内部的电芯,所述的电芯由正极极片、隔膜和负极极片依次层叠后经卷绕或叠片得到;
所述的负极极片包括负极集流体和其上涂覆的负极浆料,所述的负极浆料中包括权利要求8所述的ZnMn2O4负极材料。
10.根据权利要求9所述的锂离子电池,其特征在于,所述的负极浆料还包括导电剂和粘结剂。
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惠州亿纬锂能股份有限公司,未经惠州亿纬锂能股份有限公司许可,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/202011583264.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种锂离子电池负极材料ZnMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>的制备方法
- ZnMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>电极材料及其制备方法
- 一种锌离子电池正极材料ZnMn<sub>2-x</sub>Co<sub>x</sub>O<sub>4</sub>的制备方法
- 一种YSZ基混成电位型NO<sub>2</sub>传感器及其制备方法
- 一种介孔微管状ZnMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>锂/钠离子电池负极材料及其制备方法
- 一种自支撑二维MXene@ZnMn<base:Sub>2
- 一种水系锌离子电池用双壳空心ZnMn<base:Sub>2
- 一种用于水系锌离子电池正极材料的制备方法
- 一种锰酸锌负极材料、采用共沉淀法制备其的方法及用途
- 一种ZnMn<base:Sub>2
- 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