[发明专利]用于形成纳米尺度锂金属磷酸盐粉末的火焰喷雾热分解法有效

专利信息
申请号: 201380050288.7 申请日: 2013-09-25
公开(公告)号: CN104884406B 公开(公告)日: 2017-04-12
发明(设计)人: M·E·拜丁;J·L·布朗;C·R·费克特;宋真 申请(专利权)人: 康宁股份有限公司
主分类号: C04B35/447 分类号: C04B35/447;C04B35/626;B82Y40/00;H01M10/0562;C01B25/37;C01B25/45
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司31100 代理人: 项丹,郭辉
地址: 美国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 形成 纳米 尺度 金属 磷酸盐 粉末 火焰 喷雾 解法
【权利要求书】:

1.一种用于制造纳米尺度、锂离子传导性陶瓷粉末的方法,所述方法包括:

提供包含溶于有机溶剂中的化学前体的前体溶液;以及

将前体溶液喷雾到氧化火焰中以形成纳米尺度、锂离子传导性陶瓷粉末,其中前体溶液中的化学前体的浓度范围为1.5-5.5M。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,前体溶液中的化学前体的浓度范围为2-4M。

3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述化学前体选自下组:LiCl、叔丁醇锂、AlCl3、三仲丁氧基铝、异丙醇钛、乙醇锗、磷酸三甲酯以及磷酸三乙酯。

4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述溶剂选自下组:乙醇、异丙醇以及2-甲氧基乙醇。

5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,前体溶液中的锂的量为相对于前体溶液中磷的量的1-20%的化学计量过量。

6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,前体溶液中的锂的量为相对于前体溶液中磷的量的1-10%的化学计量过量。

7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,前体溶液中的锂的量为相对于前体溶液中磷的量的10-20%的化学计量过量。

8.如权利要求1所述的方法,所述方法还包括用电阻至少为10M-欧姆的水清洗陶瓷粉末。

9.如权利要求1所述的方法,所述方法还包括在约为700-1000℃的温度范围内对陶瓷粉末进行加热。

10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,陶瓷粉末的组成为化学式LixAl2-yMy(PO4)3,其中M是Ti或Ge,1≤x≤2且1.3≤y≤1.9。

11.如权利要求1所述的方法,所述方法还包括将纳米尺度陶瓷颗粒形成生坯体,并对生坯体进行烧结以形成锂离子传导性陶瓷膜。

12.一种用于制造纳米尺度、LATP陶瓷粉末的方法,所述方法包括:

提供包含溶于有机溶剂中的化学前体的前体溶液;以及

将前体溶液喷雾到氧化火焰中以形成纳米尺度、锂离子传导性陶瓷粉末,其中前体溶液中的化学前体的浓度范围为1.5-5.5M,并且前体溶液中的锂的量为相对于前体溶液中磷的量的10-20%的化学计量过量。

13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述化学前体选自下组:LiCl、叔丁醇锂、AlCl3、三仲丁氧基铝、异丙醇钛、磷酸三甲酯以及磷酸三乙酯。

14.如权利要求12所述的方法,所述方法还包括在大于700℃的温度对陶瓷粉末进行加热,以精炼陶瓷粉末。

15.一种用于制造纳米尺度、LAGP陶瓷粉末的方法,所述方法包括:

提供包含溶于有机溶剂中的化学前体的前体溶液;以及

将前体溶液喷雾到氧化火焰中以形成纳米尺度、锂离子传导性陶瓷粉末,其中前体溶液中的化学前体的浓度范围为1.5-5.5M,并且前体溶液中的锂的量为相对于前体溶液中磷的量的1-10%的化学计量过量。

16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述化学前体选自下组:LiCl、叔丁醇锂、AlCl3、三仲丁氧基铝、磷酸三甲酯以及磷酸三乙酯。

17.如权利要求15所述的方法,所述方法还包括在大于700℃的温度对陶瓷粉末进行加热,以精炼陶瓷粉末。

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