[发明专利]一种LiFePO4 有效
申请号: | 201810525924.1 | 申请日: | 2018-05-29 |
公开(公告)号: | CN108735998B | 公开(公告)日: | 2020-11-06 |
发明(设计)人: | 李翠芝 | 申请(专利权)人: | 聂国昌 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/58;H01M4/62;H01M10/0525 |
代理公司: | 昆明合众智信知识产权事务所 53113 | 代理人: | 张玺 |
地址: | 067000 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: |
本发明涉及一种LiAlO |
||
搜索关键词: | 一种 lifepo base sub | ||
【主权项】:
1.一种LiAlO2表面修饰的含碳和氧化锌的LiFePO4复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:1)按照LiFePO4中摩尔比称取锂源、铁源和磷源溶解在去离子水中,然后加入有机络合剂,搅拌1‑2h,得到混合溶液,然后加入氧化锌纳米粉,继续搅拌0.5‑1h,得到混合物;2)将上述混合物在60‑100℃下加热搅拌并超声波处理5‑8h,去除去离子水,得到凝胶产物,将所述凝胶产物在真空干燥箱中进行真空干燥,之后取出干燥物进行球磨破碎,冷却至室温,得到粉体;3)将上述粉体在惰性气氛中进行热处理,然后自然冷却至室温,得到含碳和氧化锌的LiFePO4材料,形态为多个LiFePO4一次颗粒构成的二次颗粒,其中碳和氧化锌至少部分嵌入LiFeO4二次颗粒中由一次颗粒形成的间隙中;4)将锂源、铝源按照摩尔比1:1溶于去离子水中,然后加入上述含碳和氧化锌的LiFePO4材料,搅拌均匀,随后干燥,形成凝胶体,然后将凝胶体在温度80‑100℃的真空干燥箱里真空干燥15‑20h,取出干燥物进行球磨破碎,冷却至室温,得到粉末;5)将上述粉末在惰性气氛中进行热处理,然后冷却至室温,得到LiAlO2表面修饰的含碳和氧化锌的LiFePO4复合正极材料。
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聂国昌,未经聂国昌许可,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/201810525924.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 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