一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法技术

技术编号:15793937 阅读:346 留言:0更新日期:2017-07-10 06:31
本发明专利技术公开了一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法,步骤一,配制金属阳离子的镍盐、钴盐、锰盐的溶液,缓冲络合剂溶液,碱性溶液;步骤二,混合搅拌;步骤三,陈化干燥后获得Li(Ni

【技术实现步骤摘要】
一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法
本专利技术属于锂电池正极材料
,具体是指一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法。
技术介绍
新一代锂离子电池,以其能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等优势,得到包括新能源汽车、通信、军事、能源等诸多领域的广泛青睐。锂离子电池的电池性能及生产成本的关键因素取决于锂电池正极材料的选用。因此,寻找较理想的新型锂离子电池正极材料已成为国内外研究的热点。三元层状LiNixMnyCo1-x-yO2正极材料由于三种原子间的协同效应作用,比容量显著提升的同时材料成本明显降低,是一种经济且具有高比容量的新型储能材料。其中LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2与同类型三元材料相比,具有更宽泛的工作温度范围及优良的热稳定性,因此具备广阔的应用前景。目前,Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料的合成方法主要有燃烧合成法,喷雾热分解法,共沉淀法和溶胶-凝胶法等。其中,共沉淀法通过控制溶液导入速度及合成温度等因素,可以实现对颗粒形貌,粒度分布的精确控制,从而制备出不同具有良好电化学性能的正极材料;而且利用共沉淀法制备Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料的前驱体颗粒是由一次颗粒团聚成的类球形的二次颗粒,可以有效的提高前驱体振实密度,从而进一步增加锂离子电池的能量密度是制备Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2最常用的合成方法。国内相关研究表明,使用氢氧化物作沉淀剂制备的前驱体二次颗粒较碳酸盐沉淀得到的更紧凑,因此氢氧根沉淀法制备的正极材料具有更高的振实密度,同时其能量密度也更高。在氢氧化物共沉淀过程中,由于不同金属离子的沉淀积常数差异较大((《兰氏化学手册(第二版)》),因此需要合适的络合剂调节各金属阳离子的沉降速度。企业生产中常用氨水作为络合剂,但氨水挥发严重具有强烈刺激性气味,威胁操作人员身体健康,生产后期的废液处理对净化设备要求较高,即使经净化、稀释后排放仍会对环境及水生生物产生巨大威胁。目前,有极少数文献及专利中提到使用EDTA、酒石酸或柠檬酸等有机酸作络合剂合成前驱体,不但制备产品的充放电性能一般,而且由于酸性试剂具有较强烈的腐蚀性,造成设备腐蚀破坏严重。由于不同金属离子在不同pH环境中沉淀能力不同,而共沉淀过程通常需要通过水浴法加热控温,反应温度的变化对溶液pH值具有极大影响,因此需要对不同温度下共沉淀溶液pH进行严格控制。经实验发现若溶液合成温度为60℃,pH=11.0,其实际溶液中氢氧根浓度与室温时pH=12.25一致,此时溶液中氢氧根浓度过高并非共沉淀反应的最佳沉淀转化条件,不仅造成产物成分偏析,而且导致废液中的重金属离子超标。
技术实现思路
本专利技术针对现有技术中存在的问题,提出了一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法,该方法通过采用绿色有机盐作为新型络合剂并调节控制反应体系的pH值,使沉淀反应程度更完全,反应过程更缓和,且具有较高的沉淀转化效率,实现了高容量Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料的低成本、绿色环保生产。本专利技术是这样实现的,一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法,具体步骤如下:步骤一,溶液的配置:1.1,配制金属阳离子浓度为2~3mol/L的镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液;1.2,配制浓度为2~5mol/L的络合剂溶液;1.3,配制浓度为2~5mol/L的碱性溶液。步骤二,混合搅拌:2.1,先将碱性溶液泵入反应釜中,然后泵入摩尔比为1:(0.8~1.5)的金属阳离子溶液与络合剂溶液的混合溶液;2.2,控制搅拌速度600~800转/分钟,反应温度为50~65℃,计算并控制相应pH值为9.5~11.0;步骤三,陈化干燥:在温度50~65℃的反应釜中陈化12~24小时后,洗涤反应物至pH=7.0~7.5,经100℃干燥后,获得Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料前驱体,共沉淀反应获得的Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料氢氧化物前驱体形貌为由一次颗粒团聚成的球形二次颗粒,其化学组成为Ni0.6Mn0.2Co0.2(OH)2;步骤四,配锂烧结:4.1,将Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料前驱体与锂盐按摩尔比为1:(0.8~1.2)混合均匀,不通气或通入适量空气或氧气的条件下,经300~600℃,5~10小时低温预烧;4.2,再升温至800~900℃,10~20小时高温烧结制备得锂离子电池Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料。进一步,所述的镍盐、钴盐、锰盐为可溶性硫酸盐,其镍盐、钴盐、锰盐还可以为硝酸盐、盐酸盐、醋酸盐中的一种。进一步,所述的络合剂为乳酸盐、酒石酸盐的一种或两种的混合物。进一步,所述的碱性溶液为氢氧化钠、氢氧化钾的一种或两种的混合物。进一步,所述的锂盐为氢氧化锂、碳酸锂、醋酸锂中的一种或几种的混合物。本专利技术相对于现有技术的有益效果在于:(1)通过选用绿色环保缓冲络合剂并调节控制反应体系的pH值,由计算获得了室温下混合溶液中残余金属离子浓度与pH值的关系,同时获得了共沉淀pH值随温度的变化关系,确保共沉淀体系在水浴加热过程中不同的水浴温度下金属离子都具有较高的沉淀转化效率,实现了高容量Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料的低成本、绿色环保生产;(2)本专利技术采用以绿色有机盐为络合剂的氢氧根共沉淀法,实现了pH值可控的合成Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料的氢氧化物前驱体,合成所选有机盐均可以直接用于食品中,对人体及环境无任何副作用,在环保的同时降低了生产成本;(3)本专利技术合成的氢氧化物前驱体具有较高的振实密度,提升了其作锂电池的能量密度。同时正极材料一次结晶颗粒致密均匀且二次颗粒具有较高的球形度,有利于材料的包覆、掺杂等改性研究。(4)采用绿色有机盐作为新型络合剂来调节控制反应体系的pH值,使沉淀反应程度更完全,反应过程更缓和,前驱体颗粒形貌更均匀;同时共沉淀工艺的优化控制及绿色有机盐络合剂的使用都极大的降低了反应废液及重金属离子对环境的污染,实现了真正意义上的绿色环保生产,该方法属于绿色合成范畴,具有极高的工业化价值。附图说明图1是本专利技术合成Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料的制备过程示意图;图2是本专利技术室温(Ni0.6Mn0.2Co0.2)(OH)2残液中金属离子浓度随pH变化图;图3是本专利技术实施1中计算获得pH=11.0的共沉淀溶液的pH值随温度变化图;图4是本专利技术实施1的(Ni0.6Mn0.2Co0.2)(OH)2的X射线衍射(XRD)谱图;图5是本专利技术实施例1的锂离子电池Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料的X射线衍射(XRD)谱图;图6是本专利技术实施例1的锂离子电池Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料的扫描电子显微镜(SEM)图;图7是本专利技术实施例1的锂离子电池电化学循环测试曲线;图8是本专利技术实施例1的锂离子电池电化学倍率测试曲线。具体实施方式本专利技术提供一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法,为使本专利技术的目的、技术方案及效果更加清楚,明确,以及参照附图并举实例对本专利技术进一步详细说明。应当指出此处所本文档来自技高网
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一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法

【技术保护点】
一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:步骤一,溶液的配置;1.1,配制金属阳离子浓度为2~3mol/L的镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液;1.2,配制浓度为2~5mol/L的络合剂溶液;1.3,配制浓度为2~5mol/L的碱性溶液;步骤二,混合搅拌;2.1,先将碱性溶液泵入反应釜中,然后泵入摩尔比为1:(0.8~1.5)的金属阳离子溶液与络合剂溶液的混合溶液;2.2,控制搅拌速度600~800转/分钟,反应温度为50~65℃,计算并控制相应pH值为9.5~11;步骤三,陈化干燥;在温度50~65℃的反应釜中陈化12~24小时后,洗涤反应物至pH=7.0~7.5,经100℃干燥后,获得Li(Ni

【技术特征摘要】
1.一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:步骤一,溶液的配置;1.1,配制金属阳离子浓度为2~3mol/L的镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液;1.2,配制浓度为2~5mol/L的络合剂溶液;1.3,配制浓度为2~5mol/L的碱性溶液;步骤二,混合搅拌;2.1,先将碱性溶液泵入反应釜中,然后泵入摩尔比为1:(0.8~1.5)的金属阳离子溶液与络合剂溶液的混合溶液;2.2,控制搅拌速度600~800转/分钟,反应温度为50~65℃,计算并控制相应pH值为9.5~11;步骤三,陈化干燥;在温度50~65℃的反应釜中陈化12~24小时后,洗涤反应物至pH=7.0~7.5,经100℃干燥后,获得Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料前驱体;步骤四,配锂烧结;4.1,将Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料前驱体与锂盐按摩尔比为1:(0.8...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐立鹏周飞陈正刚
申请(专利权)人:南京航空航天大学
类型:发明
国别省市:江苏,32

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