[发明专利]LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料制备方法无效
申请号: | 200410096699.2 | 申请日: | 2004-12-07 |
公开(公告)号: | CN1631841A | 公开(公告)日: | 2005-06-29 |
发明(设计)人: | 唐子龙;卢俊彪;李俊荣;张中太;沈万慈 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | C04B35/462 | 分类号: | C04B35/462;C04B35/447;C04B35/622 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 | 代理人: | 李光松 |
地址: | 100084北*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明属于电化学材料制备领域。特别涉及一种具有高锂离子传导能力的LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料制备方法。利用强碱水热法将二氧化钛转化成具有纤维型显微结构的纳米纤维A,并与含Li+,Fe2+和PO43+等离子的澄清水溶液和有机物混合、干燥、细化后放入气氛炉中预处理,然后煅烧成具有电化学性的LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料。本工艺制备过程时间短,合成温度低,合成温度可调,材料粉体粒径可调,能耗小;结构均匀,有较好的接触界面,良好的电子导电能力和较大的锂离子迁移能力。因而可以很大程度上缓解LiFePO4材料在电化学过程中的控制步骤,实现在较大的充放电速率下材料的应用。 | ||
搜索关键词: | lifepo sub li ti 纳米 纤维 复合材料 制备 方法 | ||
【主权项】:
1.一种LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料制备方法,其特征在于:制备纳米纤维复合材料的具体实施步骤为:1)利用强碱水热法将二氧化钛转化成具有纤维型显微结构的纳米材料,然后进行水洗和锂离子交换,从而制备出具有高速锂离子传导性能和不同长径比的Li-Ti-O纳米纤维A;2)按照1∶1∶1摩尔比配制含Li+,Fe2+和PO43+等离子的澄清水溶液:按照质量配比1~10wt%在溶液中加入有机物B,充分搅拌形成均匀澄清溶液C;3)将纳米纤维A按照占溶液C中LiFePO4的1~20wt%加入澄清的溶液体系C中,强烈搅拌,然后利用超声波将纳米纤维A均匀分散在溶液体系C中,然后在室温~80℃下烘干;4)将干燥后的混合体系细化后放入气氛炉中,通入高纯氮气或者还原性气体,在400℃下预处理2小时,然后在500~850℃下煅烧8~36小时可合成具有电化学性的LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复合材料。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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清华大学,未经清华大学许可,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/patent/200410096699.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种Ti-Ni基形状记忆合金及其制备方法
- 下一篇:磺化碳纳米管及其制备方法
- C和金属氧化物包覆LiFePO<sub>4</sub>锂离子电池正极材料及制备方法
- 蛋白改性锂离子电池LiFePO<sub>4</sub>正极材料
- 壳聚糖改性锂离子电池LiFePO<sub>4</sub>正极材料
- AlPO<sub>4</sub>修复包覆LiFePO<sub>4</sub>/C正极材料及其制备方法
- 钴酸锶镧与碳复合包覆磷酸亚铁锂的锂离子电池正极材料及其制备方法
- 铈掺杂钴酸锶与碳共同包覆磷酸亚铁锂的锂离子电池正极材料及其制备方法
- 纳米LiFePO<sub>4</sub>的低温固相合成方法
- 一种LiFePO<sub>4</sub>前驱体空心球及其制备方法
- 一种水热法制备锂离子电池liFePO4/CNTs复合正极材料的方法
- 提高锂离子电池LiFePO<sub>4</sub>复合正极材料性能的方法
- 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