一种多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂及其制备方法技术

技术编号:17916227 阅读:23 留言:0更新日期:2018-05-10 20:33
本发明专利技术公开了一种多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂及其制备方法。所述的制备方法包括:在水中加入草酸、锂源、镍源和锰源,搅拌溶解,然后向其中加入可溶性淀粉,搅拌均匀,得到混合溶液;所得混合溶液于75‑95℃条件下除去水分,之后置于真空条件下干燥,得到前驱体;所得前驱体在含氧气氛中于700‑800℃条件下煅烧,即得到多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂;其中:所述草酸的加入量为控制草酸根的摩尔量为镍源中镍元素和锰源中锰元素的总摩尔量的1.5‑2.0倍;所述可溶性淀粉在体系中的浓度为15‑20wt%。按本发明专利技术所述方法制得的镍锰酸锂具有优异的循环稳定性,特别是具有优异高倍率性能,且制备工艺简单易行。

【技术实现步骤摘要】
一种多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂及其制备方法
本专利技术涉及锂电池正极材料镍锰酸锂,具体涉及一种多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂及其制备方法。
技术介绍
作为最具吸引力的绿色能源之一,锂离子电池正引起广泛的研究由于其能量密度高、循环性能好和环境友好性。在不同电极材料中,尖晶石型LiMn2O4与三维晶体结构成为最有前途的正极材料,其中镍锰酸锂(LiNi0.5Mn1.5O4)具有4.7V的高放电平台和146.7mAh/g的理论比容量,并且具有成本廉价和环境友好的优点。镍锰酸锂正极材料的方法主要有共沉淀法、固相法、溶胶-凝胶法、喷雾干燥法。其中,固相法工艺简单,成本较低,但存在电化学稳定性差、颗粒分布不均匀、形貌不规则、有杂相等不足。共沉淀法工艺相对简单,材料形貌好,材料容量高,倍率和循环性能好,是目前合成镍锰酸锂最有前景的方法之一。目前使用共沉淀法合成镍锰酸锂材料前驱体的沉淀剂多为草酸盐、氢氧化物、碳酸盐等。现有已报道的使用草酸盐共沉淀法合成镍锰酸锂材料的方法,多为两种或多种沉淀剂,或者需要惰性气体保护、控制pH,工艺较为复杂,操作条件难以控制。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂及其制备方法。按本专利技术所述方法制得的镍锰酸锂具有优异的循环稳定性,特别是具有优异高倍率性能,且制备工艺简单易行。本专利技术所述的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂的制备方法为:在水中加入草酸、锂源、镍源和锰源,搅拌溶解,然后向其中加入可溶性淀粉,搅拌均匀,得到混合溶液;所得混合溶液于75-95℃条件下除去水分,之后置于真空条件下干燥,得到前驱体;所得前驱体在含氧气氛中于700-800℃条件下煅烧,即得到多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂;其中:所述草酸的加入量为控制草酸根的摩尔量为镍源中镍元素和锰源中锰元素的总摩尔量的1.5-2.0倍;所述可溶性淀粉在体系中的浓度为15-20wt%。本专利技术所述技术方案中,锂源、镍源和锰源的配比与现有技术相同,具体的,是按锂元素、镍元素和锰元素为2:1:3的摩尔比称取锂源、镍源和锰源。所述的锂源、镍源和锰源的选择与现有技术相同,具体的,所述的锂源可以是选自氢氧化锂、碳酸锂、乙酸锂和硝酸锂中的一种或两种以上的组合;所述的镍源可以是乙酸镍或硝酸镍,或者是乙酸镍和硝酸镍以任意比例组成的组合物;所述的锰源可以是选自碳酸锰、乙酸锰和硫酸锰中的一种或两种以上的组合。本专利技术所述技术方案中,当所述草酸的加入量为控制草酸根的摩尔量为镍源中镍元素和锰源中锰元素的总摩尔量的1.6倍,且所述前驱体在含氧气氛中于750-770℃条件下煅烧时,所得到的镍锰酸锂呈多孔立方体形状,且具有更为优异的循环稳定性和更为优异的高倍率性能。本专利技术所述技术方案中,水的用量可以根据需要进行确定,优选的,可以控制镍源中镍元素在水中的浓度为0.15-0.2mol/L,更优选为0.167mol/L;对于锂元素和锰元素则根据它们与镍元素的摩尔比进行推算。本专利技术所述技术方案中,所得混合溶液通常采用水浴蒸发的方式来除去水分,除去水分后的物料通常置于真空干燥箱中进行干燥以得到前驱体,干燥的温度与现有技术相同,具体可以在90-150℃条件下进行干燥。本专利技术所述技术方案中,所述的含氧气氛优选为空气。本专利技术还包括由上述方法制备得到的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂。与现有技术相比,本专利技术的特点在于:1、选择草酸并特殊限定其加入量,再加入可溶性淀粉并结合特定的煅烧温度,使得到的镍锰酸锂呈多孔立方体形状(多孔的镍锰酸锂中的孔隙可起到缓冲作用,提高循环性能,并且缩短锂离子传输距离,增大了电极和电解液的接触面积,从而提高了循环性能和倍率性能),多孔立方体镍锰酸锂的颗粒直径在1.5-3.0um;同时所得镍锰酸锂具有优异的循环稳定性,特别是具有优异的高倍率性能。2、只需一种沉淀剂,无需气氛保护,无需调节pH值,制备工艺简单易行。附图说明图1为实施例1-3制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂的XRD图,其中,S770表示实施例1制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂,S750表示实施例2制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂,S800表示实施例3制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂;图2为实施例1-3制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂的SEM图,其中,图2(a)和(b)表示实施例1制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂在不同倍数下的SEM图,图2(c)和(d)表示实施例1制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂在不同倍数下的SEM图,图2(e)和(f)表示实施例1制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂在不同倍数下的SEM图;图3为实施例1-3制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂的BET图,其中,S770表示实施例1制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂,S750表示实施例2制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂,S800表示实施例3制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂;图4为实施例1制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂的TEM图;图5为分别采用实施例1-3制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂作为正极材料组装成的电池的1C循环图,其中,S770表示实施例1制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的1C循环图,S750表示实施例2制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的1C循环图,S800表示实施例3制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的1C循环图;图6为分别采用实施例1-3制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂作为正极材料组装成的电池的倍率性能循环图,其中,S770表示实施例1制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的倍率性能循环图,S750表示实施例2制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的倍率性能循环图,S800表示实施例3制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的倍率性能循环图;图7为分别采用实施例1-3制得的多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂作为正极材料组装成的电池的阻抗图,其中,S770表示实施例1制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的阻抗图,S750表示实施例2制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的阻抗图,S800表示实施例3制得的镍锰酸锂作为正极材料组装而成的电池的阻抗图;图8为对比例1-2制得的锂电池正极材料镍锰酸锂的SEM图,其中,图8(a)为对比例1制得的镍锰酸锂的SEM图,图8(b)为对比例1制得的镍锰酸锂的SEM图;图9分别采用对比例1-2制得的镍锰酸锂作为正极材料组装成的电池的倍率性能循环图;图10为分别采用用对比例1-2制得的镍锰酸锂作为正极材料组装成的电池的阻抗图。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术作进一步的详述,以更好地理解本专利技术的内容,但本专利技术并不限于以下实施例。实施例11)取4.112g草酸溶解在30ml去离子水中,然后加入0.419gLiOH·H2O、1.244gNi(CH3COO)2·4H2O、3.676gMn(CH3COO)2·4H2O,之后加入0.4716g可溶性淀粉(草酸、锂元素、镍元素、锰元素和可溶性淀粉的浓度分别为1.087mol/L、0.332mol/L、0.167mol/L、0.5mol/L、15wt%),所得溶液在室温下磁力搅拌6h(转速为60r本文档来自技高网...
一种多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂及其制备方法

【技术保护点】
一种多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂的制备方法,其特征在于:在水中加入草酸、锂源、镍源和锰源,搅拌溶解,然后向其中加入可溶性淀粉,搅拌均匀,得到混合溶液;所得混合溶液于75‑95℃条件下除去水分,之后置于真空条件下干燥,得到前驱体;所得前驱体在含氧气氛中于700‑800℃条件下煅烧,即得到多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂;其中:所述草酸的加入量为控制草酸根的摩尔量为镍源中镍元素和锰源中锰元素的总摩尔量的1.5‑2.0倍;所述可溶性淀粉在体系中的浓度为15‑20wt%。

【技术特征摘要】
1.一种多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂的制备方法,其特征在于:在水中加入草酸、锂源、镍源和锰源,搅拌溶解,然后向其中加入可溶性淀粉,搅拌均匀,得到混合溶液;所得混合溶液于75-95℃条件下除去水分,之后置于真空条件下干燥,得到前驱体;所得前驱体在含氧气氛中于700-800℃条件下煅烧,即得到多孔立方体锂电池正极材料镍锰酸锂;其中:所述草酸的加入量为控制草酸根的摩尔量为镍源中镍元素和锰源中锰元素的总摩尔量的1.5-2.0倍;所述可溶性淀粉在体系中的浓度为15-20wt%。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述前驱体在含氧气氛中于750-...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓健秋李育珊王金周怀营王仲民姚青荣
申请(专利权)人:桂林电子科技大学
类型:发明
国别省市:广西,45

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