改性的高比容量高镍三元正极材料及其制备方法.pdf
《改性的高比容量高镍三元正极材料及其制备方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《改性的高比容量高镍三元正极材料及其制备方法.pdf(8页完成版)》请在专利查询网上搜索。
1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010455679.9 (22)申请日 2020.05.26 (71)申请人 宁波容百新能源科技股份有限公司 地址 315400 浙江省宁波市余姚市谭家岭 东路39号 (72)发明人 褚曼曼田光磊刘相烈 (74)专利代理机构 余姚德盛专利代理事务所 (普通合伙) 33239 代理人 吴晓微 (51)Int.Cl. H01M 4/485(2010.01) H01M 4/505(2010.01) H01M 4/525(2010.01) H01M 10/0525(2010.01)。
2、 (54)发明名称 一种改性的高比容量高镍三元正极材料及 其制备方法 (57)摘要 本发明公开了一种改性的高比容量高镍三 元正极材料及其制备方法, 所述制备方法包括如 下步骤: (1)按照固态电解质LATP中各种元素的 摩尔比, 称量锂盐、 铝盐溶于水中, 得到澄清透明 的溶液; (2)将钛盐加入(1)的溶液中, 搅拌, 加入 柠檬酸, 直至得到澄清透明的溶液; (3)加入高镍 三元正极材料; (4)将含有磷酸盐的水溶液加入 (3)的溶液中, 搅拌; (5)对(4)的溶液进行抽滤得 到滤饼, 烘干滤饼; (6)取烘干后的样品热处理, 得到包覆有固态电解质的高镍三元正极材料。 本 发明在高镍三元。
3、正极材料表面包覆一层快离子 导体LATP, 在兼顾其他电化学性能及不增加镍含 量的前提下, 有效提高了高镍三元正极材料的比 容量。 权利要求书1页 说明书4页 附图2页 CN 111600014 A 2020.08.28 CN 111600014 A 1.一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在于, 包括如下步骤: (1)按照固态电解质Li1+xAlxTi2-x(PO4)3中各种元素的摩尔比, 称量适量的锂盐、 铝盐溶 于一定体积的水中, 得到澄清透明的溶液; (2)将一定量钛盐缓慢加入(1)的溶液中, 搅拌一段时间后, 加入适量的柠檬酸来稳定 钛离子, 直至得到澄清透明的溶液。
4、; (3)在一定的包覆比例下, 加入适量的高镍三元正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2, 其中0.8x 1, 0 x+y1; (4)将含有适量的磷酸盐的水溶液缓慢加入(3)的溶液中, 搅拌一段时间; (5)对(4)的溶液进行抽滤得到滤饼, 然后在一定温度下烘干滤饼; (6)取适量烘干后的样品在一定温度热处理一段时间, 得到包覆有固态电解质的高镍 三元正极材料。 2.如权利要求1所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在 于, 所述步骤(1)中, x为0.10.9。 3.如权利要求1所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在 于, 所述步骤(1)中,。
5、 所述锂盐为LiNO3、 CH3COOLi2H2O、 Li2CO3、 LiOH中的任意一种。 4.如权利要求1所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在 于, 所述步骤(1)中, 所述铝盐为Al(NO3)39H2O、 C9H21AlO3、 Al(OH)3中的任意一种。 5.如权利要求1所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在 于, 所述步骤(2)中, 所述钛盐为TiCl4、 C16H36O4Ti、 C12H28O4Ti中的任意一种。 6.如权利要求1所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在 于, 所述步骤(3)中, 所述固态电解质。
6、包覆比例按质量比为0.110。 7.如权利要求1所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在 于, 所述步骤(3)中, 所述高镍三元正极材料的镍含量为x, 0.80 x0.98。 8.如权利要求1所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在 于, 所述步骤(4)中, 所述磷酸盐为H3PO4、 (NH4)2HPO4、 NH4H2PO4、 C6H15PO4中的任意一种。 9.如权利要求1所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 其特征在 于, 所述步骤(6)中, 所述热处理温度为2001000。 10.一种改性的高比容量高镍三元正极材料, 其特征在于。
7、, 采用如权利要求19任意一 项所述的一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法制备得到。 权利要求书 1/1 页 2 CN 111600014 A 2 一种改性的高比容量高镍三元正极材料及其制备方法 技术领域 0001 本发明涉及锂离子电池技术领域, 具体涉及一种改性的高比容量高镍三元正极材 料及其制备方法。 背景技术 0002 由于能源结构安全和环境保护压力, 绿色能源概念逐渐成为全球共识并引起各国 政府及各方研究机构的重视。 世界各地政府积极发展节能环保的新能源汽车, 而这一行业 的快速发展带动了动力锂离子电池需求的大幅增长。 无论是政策导向、 市场需求, 抑或是技 术发展方向, 均对。
8、锂离子电池能量密度提出了越来越高的要求。 高镍三元材料成为了提升 能量密度的重要技术路线, 由于当前高镍产品渗透率低, 未来行业需求将维持高速增长, 三 元材料高镍化已经成为动力电池材料发展的必然趋势。 其中, 镍钴锰酸锂三元材料(NCM)具 备可逆比容量高(镍含量高于80后, 比容量可达到200mAh g-1以上)、 材料成本较低、 安全 性较好等优点, 是动力锂电池首选的正极材料之一, 后期潜在需求量较大。 然而, 继续增加 镍含量来提高比容量, 会导致容量快速衰减和循环性能变差。 此外, 镍含量的增加会导致材 料的结构稳定性和热稳定性变差。 因此在镍含量固定的前提下, 进一步提升材料的比。
9、容量 成为当前的研究热点。 0003 表面包覆被认为是一种简单有效的改善材料的电化学性能的方法, 常用的包覆试 剂有氧化物、 氟化物等。 其中, 氧化物常见的有MgO、 Al2O3、 TiO2、 SiO2, 性质稳定的金属氧化 物包覆层可提高电极/电解液界面的稳定性, 进而改善电极材料的循环性能。 AlF3包覆层可 抑制电解液分解和金属离子的溶解, 减少活性物质与电解液之间的副反应, 稳定三元材料 的晶体结构, 进而改善电极材料的安全性能和循环性能。 0004 然而, 氧化物和氟化物不具有电化学活性, 其锂离子电导率偏低, 这种包覆层的存 在会影响锂离子的脱嵌过程, 最终导致容量衰减。 使用锂。
10、离子导体作为包覆层会改善这一 情况。 尤其是固态电解质, 这类材料具有较高的锂离子电导率, 有利于锂离子的脱嵌过程, 还可以降低表面电荷转移阻抗, 最终实现电化学性能的明显提升。 0005 Journal of Power Sources(doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.09.082)发表 了一篇利用溶液法将固态电解质LATP包覆在Li1.2Ni0.2Mn0.6O2的文章。 基于LATP较高的锂离 子电导率和结构稳定性, 成功改善了电极材料的电化学性能, 包括比容量、 循环性能、 倍率 性能。 Journal of the American Chemical S。
11、ociety(doi: 10.1021/jacs.8b03319)利用溶 胶-凝胶法将LATP包覆在NCM622表面, 实现了优异的循环性能和倍率性能。 然而, 包覆后的 NCM622的比容量下降了。 发明内容 0006 本发明所要解决的技术问题是克服背景技术的技术缺陷, 提供一种改性的高比容 量高镍三元正极材料及其制备方法。 本发明在高镍三元正极材料表面包覆一层快离子导体 Li1+xAlxTi2-x(PO4)3(LATP), 在兼顾其他电化学性能及不增加镍含量的前提下, 有效提高了 说明书 1/4 页 3 CN 111600014 A 3 高镍三元正极材料的比容量。 0007 本发明解决上述。
12、技术问题所采用的技术方案如下: 0008 一种改性的高比容量高镍三元正极材料及其制备方法, 包括如下步骤: 0009 (1)按照固态电解质Li1+xAlxTi2-x(PO4)3中各种元素的摩尔比, 称量适量的锂盐、 铝 盐溶于一定体积的水中, 得到澄清透明的溶液; 0010 (2)将一定量钛盐缓慢加入(1)的溶液中, 搅拌一段时间后, 加入适量的柠檬酸来 稳定钛离子, 直至得到澄清透明的溶液; 0011 (3)在一定的包覆比例下, 加入适量的高镍三元正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2, 其中 0.8x1, 0 x+y1; 0012 (4)将含有适量的磷酸盐的水溶液缓慢加入(3)的溶液中。
13、, 搅拌一段时间; 0013 (5)对(4)的溶液进行抽滤得到滤饼, 然后在一定温度下烘干滤饼; 0014 (6)取适量烘干后的样品在一定温度热处理一段时间, 得到包覆有固态电解质的 高镍三元正极材料(记为coated NCM)。 0015 优选地, 所述步骤(1)中, x为0.10.9, 更优选为0.20.5, 最优选为0.3。 0016 优选地, 所述步骤(1)中, 所述锂盐为LiNO3、 CH3COOLi2H2O、 Li2CO3、 LiOH中的任意 一种, 更优选为CH3COOLi2H2O。 0017 优选地, 所述步骤(1)中, 所述铝盐为Al(NO3)39H2O、 C9H21AlO3。
14、、 Al(OH)3中的任意 一种, 更优选为Al(NO3)39H2O。 0018 优选地, 所述步骤(2)中, 所述钛盐为TiCl4、 C16H36O4Ti、 C12H28O4Ti中的任意一种, 更 优选为C12H28O4Ti。 0019 优选地, 所述步骤(3)中, 所述固态电解质包覆比例按质量比为0.110, 更优 选为0.55, 进一步优选为0.52, 最优选为1, 包覆比例步骤(1)所述固态电 解质Li1+xAlxTi2-x(PO4)3(LATP)的质量/步骤(3)所述高镍三元正极材料的质量。 0020 优选地, 所述步骤(3)中, 所述高镍三元正极材料的镍含量为x, 0.80 x0.。
15、98, 更 优选为0.85x0.9, 最优选为x0.88。 0021 优选地, 所述步骤(3)中, 所述高镍三元正极材料为LiNi0.88Co0.09Mn0.03O2。 0022 优选地, 所述步骤(4)中, 所述磷酸盐为H3PO4、 (NH4)2HPO4、 NH4H2PO4、 C6H15PO4中的任 意一种, 更优选为NH4H2PO4。 0023 优选地, 所述步骤(5)中, 所述烘干温度为50500, 更优选为100200, 最优 选为120。 0024 优选地, 所述步骤(6)中, 所述热处理温度为2001000, 更优选为400800, 最优选为750。 0025 优选地, 所述步骤(。
16、6), 所述热处理时的升温速率为120/min, 更优选为110 /min, 进一步优选为15/min, 最优选为2/min。 0026 优选地, 所述步骤(6)中, 所述热处理时间为124h, 更优选为210h, 最优选为 2h。 0027 一种改性的高比容量高镍三元正极材料, 采用如上所述的一种改性的高比容量高 镍三元正极材料的制备方法制备得到。 0028 与现有技术相比, 本发明的有益效果是: 说明书 2/4 页 4 CN 111600014 A 4 0029 (1)本发明提供了一种改性的高比容量高镍三元正极材料的制备方法, 该制备方 法操作简单, 在正极材料的水洗过程中完成包覆操作, 。
17、有利于高比容量高镍三元正极材料 的大规模制备; 0030 (2)本发明提供了一种改性的高比容量高镍三元正极材料, 在不改变镍含量的前 提下, 通过优化包覆比例和烧制程序, 有效提高了高镍三元正极材料的比容量, 对于特定镍 含量(镍含量为88)的高镍三元正极材料, 比容量的提升幅度可高达9.3。 附图说明 0031 图1为实施例1改性的高比容量高镍三元正极材料的扫描电镜照片; 0032 图2为实施例1改性的高比容量高镍三元正极材料的能谱分析图; 0033 图3为实施例1改性后的高镍三元正极材料和对比例1改性前的高镍三元正极材料 在0.1C下的首轮充放电曲线; 0034 图4为实施例1改性后的高镍。
18、三元正极材料和对比例1改性前的高镍三元正极材料 在0.5C充电、 1C放电下的100圈放电循环曲线。 具体实施方式 0035 为了更好地理解本发明的内容, 下面结合具体实施例和附图作进一步说明。 应理 解, 这些实施例仅用于对本发明进一步说明, 而不用于限制本发明的范围。 此外应理解, 在 阅读了本发明所述的内容后, 该领域的技术人员对本发明作出一些非本质的改动或调整, 仍属于本发明的保护范围。 0036 实施例1 0037 高镍三元正极材料的包覆是在水洗过程中完成的。 按照固态电解质Li1.3Al0.3Ti1.7 (PO4)3中各种元素的比例, 称量0.38g CH3COOLi2H2O、 0。
19、.3g Al(NO3)39H2O溶于35mL水 中, 得到澄清透明的溶液。 然后将1.33g C12H28O4Ti缓慢加入上述溶液中, 搅拌一段时间后, 加入3g柠檬酸来稳定钛离子, 直至得到澄清透明的溶液。 在1的包覆比例下, 加入100g镍 含量为88的高镍三元正极材料LiNi0.88Co0.09Mn0.03O2。 随后将65mL含有0.9g NH4H2PO4的水 溶液缓慢加入上述溶液中, 搅拌20min。 对上述混合溶液进行抽滤得到滤饼, 然后在120下 烘干滤饼。 取适量烘干后的样品以2/min的升温速率升高到750, 并在750保温2h, 得 到包覆有固态电解质的高镍三元正极材料(记。
20、为coated NCM)。 0038 对比例1 0039 高镍三元正极材料的制备需要经历水洗过程降低表面残锂来提高比容量。 将100g 镍含量为88的高镍三元正极材料LiNi0.88Co0.09Mn0.03O2加入100mL水中进行搅拌, 搅拌时 间与实施例1相同, 然后过滤得到高镍三元正极材料滤饼。 在120下烘干滤饼, 得到水洗后 的高镍三元正极材料(记为washed NCM)。 该材料作为参照组, 与实施例1改性高镍三元正极 材料进行性能对比。 0040 效果实施例 0041 (1)改性的高镍三元正极材料的形貌表征和能谱分析 0042 实施例1热处理后的高镍三元正极材料的电镜照片(图1,。
21、 标尺为25 m)表明, 所制 备的改性的高镍三元正极材料球形度很好, 粒径在530 m, 且表面较为光滑。 能谱分析(图 说明书 3/4 页 5 CN 111600014 A 5 2, 标尺均为5 m)表明Al、 Ti、 P元素均匀分布在二次球表面, 暗示LATP成功的包覆在了正极 材料表面, 这有利于减少高镍三元正极材料与电解液的接触面积, 抑制正极材料与电解液 之间的副反应, 从而改善材料的电化学性能。 0043 (2)改性前后的高镍三元正极材料的电化学性能表征 0044 将改性前后的高镍三元正极材料制作成扣式电池, 其中活性物质 导电剂 粘结剂 90 5 5(质量比), 导电剂是Sup。
22、er P, 粘结剂是PVDF, 电解液是溶解在EC、 DEC和DMC的混合 溶剂(体积比为1 1 1)中的1M LiPF6, 测试电压范围为2.84.3V。 0.1C下测试首轮充放电 曲线, 循环曲线则是在0.5C充电、 1C放电下放得到。 0045 首轮充放电曲线如图3所示。 由图3中虚线可知, washed NCM材料的首轮放电比容 量为208.1mAh/g。 图3中实线表明包覆一层固态电解质LATP后, coated NCM材料的比容量达 到了227.5mAh/g。 相比于washed NCM, coated NCM的比容量提升了9.3。 0046 图4是包覆改性前后的正极材料的100圈。
23、的循环性能曲线。 由图中虚线可知, 100圈 后washed NCM材料的比容量为151.2mAh/g, 容量保持率为78.3。 相较之下, coated NCM材 料(实线)的100圈的比容量为172.2mAh/g, 容量保持率为81.8。 包覆固态电解质LATP后, 高镍三元材料的容量保持率明显提高了, 说明材料的循环性能得以有效改善。 0047 比容量的提高和循环性能的改善可归因于固态电解质LATP的包覆。 这很可能是由 于LATP层的包覆减少了电极材料和电解液的接触, 抑制了二者之间的副反应, 同时抑制了 过渡金属离子的溶出。 更重要的是, LATP具有较高的锂离子电导率, 有利于锂离子的脱嵌过 程。 最终, 有效改善了高镍正极材料的电化学性能。 0048 上述说明并非对本发明的限制, 本发明也并不限于上述举例。 本技术领域的普通 技术人员在本发明的实质范围内, 做出的变化、 改型、 添加或替换, 也应属于本发明的保护 范围。 说明书 4/4 页 6 CN 111600014 A 6 图1 图2 说明书附图 1/2 页 7 CN 111600014 A 7 图3 图4 说明书附图 2/2 页 8 CN 111600014 A 8 。
- 内容关键字: 改性 比容 量高镍 三元 正极 材料 及其 制备 方法
茶叶加工用的上料装置.pdf
便于装卸的储料桶.pdf
智能化多腔体入料数量检测机构及高速计数筛选装置.pdf
焊接辅助装置.pdf
无纺布切边装置.pdf
阀门用端面打磨装置.pdf
推砖装置.pdf
污染水体水藻清理装置.pdf
调整木板输送姿态的输送装置.pdf
切边刀装配总成.pdf
液压油过滤器.pdf
用于检测育苗水体中弧菌含量的培养装置.pdf
自动配料加料装置.pdf
电加热器超导热管用烘箱.pdf
避免交叉感染的门诊采血车.pdf
压力管道承压检测装置.pdf
多功能彩妆盒.pdf
激光增强的纳米线电子源组件.pdf
旋转型空气净化消毒灯.pdf
无人机智能电力线路巡检系统.pdf
消防器械生产用焊接装置.pdf
基于工业互联网的电力数据挖掘与分析系统.pdf
条码扫描机.pdf
基于TDS-Unet网络的地震速度模型重构方法、介质和设备.pdf
纺织弹性带生产自动卷绕装置及其方法.pdf
基于BIM的轨道交通运维方法、系统、电子设备及存储介质.pdf
电子封装用导电银胶及其制备方法.pdf
基于虚拟编组计算列车数的方法、设备及存储介质.pdf
菌落计数样本的优化方法、装置、设备及存储介质.pdf
高压断路器机械合闸闭锁装置.pdf
竖井采矿用罐笼旋调升降装置.pdf
热升级方法、装置及电子设备.pdf
自锁模量子级联激光器.pdf
3G或新一代电信网络Ⅳ中的资源保存.pdf
连接同轴电缆和印制电路板的装置.pdf
控制装置及控制方法.pdf
提供服务质量的计算机通信方法.pdf
挠性线路板的制造方法.pdf
便携式无线装置.pdf
用于社区宽带网络的多频道实时电视节目采集存储系统.pdf
用于分组数据传输的混合自动重发请求方法.pdf
电信网络中的呼叫转移.pdf
磁带记录、磁带重放的设备和方法及磁带格式和存储介质.pdf
波分复用系统.pdf
测试随机数源的方法和含有所述方法的电子设备.pdf
通信系统的发射功率控制方法.pdf
蜂窝因特网协议调制解调网络.pdf
网络控制器.pdf
气体绝缘开关装置.pdf
瑞克接收机中消除干扰的方法和设备.pdf
无需译码的数字信号压缩方法和装置.pdf