[发明专利]一种层状Co3 有效
申请号: | 202111160142.0 | 申请日: | 2021-09-30 |
公开(公告)号: | CN113896250B | 公开(公告)日: | 2023-07-04 |
发明(设计)人: | 李烁烁;程威;李华峰;卢必娟;顾鹏;王栋 | 申请(专利权)人: | 广州发展新能源股份有限公司 |
主分类号: | C01G51/04 | 分类号: | C01G51/04;H01M4/36;H01M4/52 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 颜希文;郝传鑫 |
地址: | 510623 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 层状 co base sub | ||
1.一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、称取Co(NO3)2·6H2O和CoCl3·6H2O加入到形貌导向剂中,制得前驱体溶液;
S2、对所述前驱体溶液进行搅拌,随后经溶剂热反应,制得固态悬浮液;
S3、将所述固态悬浮液经过滤后保留固相产物,将固相产物清洗并干燥后,制得前驱体β-Co(OH)2;
S4、将所述前驱体β-Co(OH)2置于空气氛围中加热煅烧后,即得层状Co3O4;
其中,所述形貌导向剂为氨水和乙二醇的混合溶液;在所述S1中,所述Co(NO3)2·6H2O和CoCl3·6H2O的摩尔比值为1:1。
2.如权利要求1所述的一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,在所述S4中,所述煅烧为将前驱体β-Co(OH)2于空气氛围中加热至450℃-550℃,升温速率为1℃/min,随后保持恒温1h-3h。
3.如权利要求1所述的一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,在所述S1中,所述形貌导向剂中氨水的质量分数为5%-10%。
4.如权利要求1所述的一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,在所述S1中,所述前驱体溶液的浓度为0.2mol/L-0.6mol/L。
5.如权利要求1所述的一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,在所述S2中,所述溶剂热反应为将搅拌后的所述前驱体溶液置于180℃-250℃的反应设备中12h-24h。
6.如权利要求1所述的一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,在所述S3中,所述清洗为采用乙醇和去离子水依次清洗所述固相产物。
7.如权利要求1所述的一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,在所述S3中,所述干燥为将所述固相产物置于60℃温度条件下干燥24h。
8.如权利要求1所述的一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,在所述S2中,所述搅拌的时间为1h-2h。
9.一种层状Co3O4锂离子电池负极材料,其特征在于,包括用于制备锂离子电池负极材料的层状Co3O4,所述层状Co3O4采用权利要求1-8任一所述的一种层状Co3O4锂离子电池负极材料的制备方法制备获得,所述层状Co3O4为层状堆叠结构,所述层状Co3O4堆叠后形成棒状轮廓。
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