[发明专利]一种水溶-干燥法制备LiFePO4/C复合正极材料的方法无效
申请号: | 201110450809.0 | 申请日: | 2011-12-30 |
公开(公告)号: | CN102683694A | 公开(公告)日: | 2012-09-19 |
发明(设计)人: | 古宁宇;何兴华 | 申请(专利权)人: | 南昌大学 |
主分类号: | H01M4/58 | 分类号: | H01M4/58 |
代理公司: | 南昌洪达专利事务所 36111 | 代理人: | 刘凌峰 |
地址: | 330000 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种水溶-干燥法制备LiFePO4/C复合正极材料的方法。本发明首先按1:1的摩尔比称取锂磷源LiH2PO4和二价铁源FeC2O4·2H2O并加入蒸馏水搅拌使混合均匀,然后加入水溶性碳源,加热蒸发使大部分水除去至粘稠胶状,在保护气体下将混合物前驱体在300℃-400℃预处理5h除去不参与最终固相合成的杂质气体,自然冷却至室温后将预处理得到的粉体球磨,最后在高温下600℃-800℃焙烧得到LiFePO4/C复合正极材料。采用本发明方法制备的LiFePO4/C复合正极材料,在0.5C下放电比容量达到150mAh/g,5C下放电比容量达到127mAh/g,10C下放电比容量接近110mAh/g。 | ||
搜索关键词: | 一种 干燥 法制 lifepo sub 复合 正极 材料 方法 | ||
【主权项】:
一种水溶‑干燥法制备LiFePO4/C复合正极材料的方法,其特征在于具有以下的制备过程和步骤:(1)首先按1:1的摩尔比称取锂磷源LiH2PO4和二价铁源FeC2O4·2H2O并加入蒸馏水搅拌使混合均匀,然后加入水溶性碳源,加热蒸发使大部分水除去至粘稠胶状;(2)将混合物前驱体在保护性气体中以2‑10℃/min升温速率升温至300℃‑450℃,保温2‑8小时,除去不参与最终固相合成的杂质气体,自然冷却至室温后将预处理得到的粉体球磨;(3)最后在保护性气体中以2‑10℃/min升温速率升温至高温600℃‑800℃下,保温6‑18小时,自然冷却后最终得到LiFePO4/C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南昌大学,未经南昌大学许可,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/201110450809.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种电调天线子系统仿真调测方法及装置
- 下一篇:一种具有光像隔离装置的内窥镜
- 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