[发明专利]一种模板法制备的LiMnPO4/C锂离子电池正极材料及其制备方法有效
申请号: | 201310348014.8 | 申请日: | 2013-08-09 |
公开(公告)号: | CN103441282A | 公开(公告)日: | 2013-12-11 |
发明(设计)人: | 左晓希;汤思涵;南俊民 | 申请(专利权)人: | 华南师范大学 |
主分类号: | H01M4/62 | 分类号: | H01M4/62;H01M4/58;C01B25/45;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 广州科粤专利商标代理有限公司 44001 | 代理人: | 刘明星 |
地址: | 510000 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明公开了一种模板法制备的LiMnPO4/C锂离子电池正极材料及其制备方法。本发明通过一定的方法制备晶态的Li3PO4,以其作为模板利用高压反应釜一步溶剂热的方法(该方法比其他方法有更多优点,包括反应简单,反应时间短,反应温度温和、良好的结晶度与高纯度)制备LiMnPO4纳米颗粒形成LiMnPO4前驱体,再以含氮聚合物裂解形成碳包覆,从而能够提高LiMnPO4/C的电化学性能。按照本发明方法制备得到的LiMnPO4/C是单一的橄榄石结构,LiMnPO4/C晶体是一种可控制形貌,分散均匀,大小约为70×300nm棒状的颗粒,其具有良好的电化学性能,在室温和大电流密度条件下具有高比容量和良好的循环性能,0.1C倍率下,放电平台约为4.0V,放电比容量可达107mAh/g。 | ||
搜索关键词: | 一种 模板 法制 limnpo sub 锂离子电池 正极 材料 及其 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种LiMnPO4/C锂离子电池正极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(a)Li3PO4模板的制备:将含有锂源化合物的水溶液与含有磷源化合物的水溶液按照Li+:PO43‑的物质的量之比3:1的比例混合,再按照表面活性剂:Li+的物质的量之比1:20的比例加入表面活性剂,混合搅拌均匀,然后在超声条件下使Li3PO4沉淀,过滤收集Li3PO4沉淀,先用水洗涤再用无水乙醇洗涤至洗涤液呈中性,由此得到洗涤后的Li3PO4沉淀,将洗涤后的Li3PO4沉淀在60℃~110℃温度下干燥2~12h得到Li3PO4,置于300℃~500℃空气气氛中焙烧1~3h后随炉缓慢冷却至室温,再研磨粉碎得到晶态的Li3PO4模板;(b)将Li3PO4模板按照PO43‑:Mn2+的物质的量之比1:1的比例与含有锰源化合物的水溶液混合,按照表面活性剂:Li+的物质的量之比1:20的比例再加入表面活性剂,然后将此混合物按照混合物:有机溶剂体积比为1:3~1的比例加入到有机溶剂中,混合搅拌均匀形成混合反应体系,再通过氨水控制混合反应体系的pH值为4~8,然后超声处理,超声处理后的混合物密封于高压釜中,置于180℃~200℃下反应4~12h,然后自然冷却至室温,固液分离,收集固体,先后分别用水和无水乙醇洗涤干净,真空干燥后得到LiMnPO4前驱体;(c)取LiMnPO4前驱体与含氮聚合物按质量比5~6:1混合,加入分散剂调制成膏状,超声处理使大部分水分蒸发,然后在真空条件下干燥,得到分散均匀的混合物,将此混合物放置在管式炉中,通入惰性气体,以速率为3~5℃/min升温到250~350℃,恒温处理1~3小时;继续以速率为3~5℃/min升温到600~700℃,恒温处理3~6小时;再以速率为3~5℃/min降温到室温,得到LiMnPO4/C锂离子电池正极材料。
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