一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法技术

技术编号:22470109 阅读:23 留言:0更新日期:2019-11-06 12:36
本发明专利技术公开了一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法,属于钠电池领域,一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法,通过气化膜壳的设置,同时配合松散压合,可以有效保证混合物之间的空隙,有效保证其煅烧时内外受热程度更加均匀,便于提高第一次进行煅烧的效率和均匀度,同时在气化膜壳内加压的惰性气体的填充,在煅烧时,固化的热塑性塑料密封层受热熔化并流走,此时半开放壳体侧壁内的加压的惰性气体在高温下从双Y形孔向外喷出,进而有效使得气化膜壳内的混合物能够在气流作用下,变得多孔更加松散,便于混合物内部的煅烧更加均匀,进而有效提高后期钠电池的金属氧化层效果更好,进一步提高使用本金属氧化层的钠电池的质量。

A preparation method of metal oxide layer on the surface of sodium battery electrolyte

【技术实现步骤摘要】
一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法
本专利技术涉及钠电池领域,更具体地说,涉及一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法。
技术介绍
钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大,所以当对重量和能量密度要求不高时,钠离子电池是一种划算的替代品。与锂离子电池相比,钠离子电池具有的优势有:钠盐原材料储量丰富,价格低廉,采用铁锰镍基正极材料相比较锂离子电池三元正极材料,原料成本降低一半;由于钠盐特性,允许使用低浓度电解液(同样浓度电解液,钠盐电导率高于锂电解液20%左右)降低成本;钠离子不与铝形成合金,负极可采用铝箔作为集流体,可以进一步降低成本8%左右,降低重量10%左右;由于钠离子电池无过放电特性,允许钠离子电池放电到零伏。钠离子电池能量密度大于100Wh/kg,可与磷酸铁锂电池相媲美,但是其成本优势明显,有望在大规模储能中取代传统铅酸电池。钠与锂属于同一主族,具有相似的理化性质,电池充放电原理基本一致。充电时,Na+从正极材料(以NaMnO2为例)中脱出,经过电解液嵌入负极材料(以硬碳为例),同时电子通过外电路转移到负极,保持电本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、将金属氧化物和钠源按化学计量比混合,混合均匀,放在气化膜壳内进行松散压合,从而预定型,之后再程序升温至所需温度;S2、然后在惰性气氛中进行第一次煅烧1.5‑4h,获得一次产物;S3、将一次产物的气化膜壳取下,并静置降温;S4、一次产物研磨后,在惰性气氛下,进行第二次煅烧10‑13h,即得到目标的金属氧化层。

【技术特征摘要】
1.一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、将金属氧化物和钠源按化学计量比混合,混合均匀,放在气化膜壳内进行松散压合,从而预定型,之后再程序升温至所需温度;S2、然后在惰性气氛中进行第一次煅烧1.5-4h,获得一次产物;S3、将一次产物的气化膜壳取下,并静置降温;S4、一次产物研磨后,在惰性气氛下,进行第二次煅烧10-13h,即得到目标的金属氧化层。2.根据权利要求1所述的一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法,其特征在于:所述S2中的温度为280~410℃,所述S4中的温度为700~900℃。3.根据权利要求1所述的一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法,其特征在于:所述S1中金属氧化物为Ni、Co、Mn、Fe的氧化物的一种或多种。4.根据权利要求1所述的一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法,其特征在于:所述松散压合的具体步骤为,首先将金属氧化物和钠源的混合物填入到气化膜壳内,并使得该混合物突出气化膜壳,之后从上向下进行挤压,使得该混合物表面与气化膜壳相平。5.根据权利要求4所述的一种钠电池电解质表面金属氧化层的制备方法,其特征在于:所述混合物突出气化膜壳的高度为气化膜壳整体深度的1/3-1/2。6.根据权利要求1所述的一...

【专利技术属性】
技术研发人员:张明义陈思王烨
申请(专利权)人:哈尔滨师范大学
类型:发明
国别省市:黑龙江,23

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