一种铁镍二次电池铁负极材料的制备方法技术

技术编号:23857644 阅读:41 留言:0更新日期:2020-04-18 11:59
本发明专利技术公开了一种铁镍二次电池铁负极材料的液相制备方法,具体过程为:将可溶性铁盐、可溶性锡盐、可溶性铜盐按比例溶于去离子水中,再加入沉淀剂进行沉淀,然后经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在惰性气氛中加温至700~1050℃并保温1~8h,随炉冷却至室温得到含有铁、锡、铜的Sn

A preparation method of iron anode material for iron nickel secondary battery

【技术实现步骤摘要】
一种铁镍二次电池铁负极材料的制备方法
本专利技术属于铁镍二次电池铁负极材料的制备
,具体涉及一种铁镍二次电池铁负极材料的制备方法。
技术介绍
当前可供使用的方形二次电池主要由铅酸蓄电池和锂离子电池,其中铅酸蓄电池比能量低,一般只能达到30--35Wh/Kg,循环寿命再300~350次左右,需要较长的充电时间,同时铅是有毒重金属,生产过程和回收时如果处理不当会对环境造成严重污染,已被世界各国限制生产和使用。锂离子电池的比能量相对较高,可大电流充放电;但在生产和回收过程中对环境容易产生污染,现在所谓的环保仅仅是同铅酸电池相比较而言,而且由于锂离子电池存安全性问题,尤其是在大容量、高电压使用环境下安全性能更差,同时废旧磷酸铁锂、锰酸锂等锂离子电池回收困难有污染且没有回收价值等一系列问题,一定程度上对未来的人类环境会产生重大影响。铁镍电池坚固耐用,循环寿命长,可滥用,原材料易购易得不受控制,生产、使用、回收均显示出环保安全的特点。但是铁镍电池中铁负极的析氢电位低,特别是后期会析出大量氢气,氢气的产生降低了铁负极的电流效率,同时还存在低温性能差,第二放电平台长且没有实际应用价值,充电效率低,大电流放电性能差等缺点。
技术实现思路
本专利技术解决的技术问题是提供了一种铁镍二次电池铁负极材料的制备方法,该方法制得的铁镍二次电池铁负极材料能够有效提高铁电极的析氢过电位、降低充电电压、提高克容量以及改善电池的低温性能。本专利技术为解决上述技术问题采用如下技术方案,一种铁镍二次电池铁负极材料的制备方法,其特征在于具体过程为:将可溶性铁盐、可溶性锡盐、可溶性铜盐溶于去离子水中,再加入沉淀剂进行沉淀,然后经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在惰性气氛或还原性性气氛中加温700~1050℃并保温1~8h,随炉冷却至室温得到SnFe2O4或含有铁、锡、铜的SnxCuyFe2O4尖晶石型晶体,其中x+y=1,x>0,y>0,该材料用于铁镍二次电池负极活性物质或添加剂,能够有效提高铁镍二次电池的比容量、减小电极膨胀、减少析气量及延长电池的使用寿命。优选的,所述可溶性铁盐为氯化铁、硫酸铁或硝酸铁中的一种或多种;所述可溶性锡盐为氯化亚锡、硫酸亚锡或硝酸亚锡中的一种或多种;所述可溶性铜盐为氯化铜、硫酸铜或硝酸铜中的一种或多种;所述沉淀剂为氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、氨水溶液中的一种或多种。优选的,所述惰性气氛为氮气、氩气中的一种或多种;还原性气氛为氢气或氢气与氮气的混合气体。优选的,所述铁镍二次电池铁负极材料的液相制备方法,其特征在于所述铁负极材料SnFe2O4的具体制备步骤为:将硫酸亚锡、硫酸铁按照元素摩尔比Sn:Fe=1:2的比例溶解于去离子水中,在40~90℃的温度条件下,将含有2~4mol/L的氢氧化钠溶液倒入上述溶液中,搅拌混合均匀后陈化4~8h;再经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在氮气气氛中以10℃/min的升温速率加温至800℃,保温1h后随炉冷却至室温,最终制得目标产物铁负极材料SnFe2O4,该铁负极材料能够用于铁镍二次电池负极活性物质或添加剂,有效降低了充电电压、提高了克容量、提升了化成速度和放电平台。优选的,所述铁镍二次电池铁负极材料的液相制备方法,其特征在于所述铁负极材料Sn0.9Cu0.1Fe2O4的具体制备步骤为:将硫酸亚锡、硫酸铜、硫酸铁按照元素摩尔比Sn:Cu:Fe=0.9:0.1:2的比例溶于去离子水中,在40~90℃的温度条件下,将含有2~4mol/L的氢氧化钠溶液倒入上述溶液中,搅拌混合均匀后陈化4~8h;再经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在氮气气氛中以10℃/min的升温速率加温至850℃,保温1h后随炉冷却至室温,最终制得目标产物铁负极材料Sn0.9Cu0.1Fe2O4,该铁负极材料为含有铁、锡、铜的尖晶石型晶体,能够用于铁镍二次电池负极活性物质或添加剂,充电时锡有助于提高铁负极材料的析氢过电位,进而能够提高铁镍二次电池的充电效率;放电时利用锡离子与放电产物氢氧化铁的作用,减弱了钝化现象,阻止了内阻的增大,从而提高了铁镍二次电池的放电效率和放电平台。本专利技术与现有技术相比具有以下有益效果:本专利技术制得的铁负极材料能够用于铁镍二次电池负极活性物质或添加剂,与常规铁镍二次电池单独使用四氧化三铁作为负极材料相比,能够有效提高铁镍二次电池的比容量、减小电极膨胀、减少析气量及延长电池的使用寿命。附图说明图1是实施例1制得SnFe2O4负极材料与常规Fe3O4负极材料的充放电对比曲线;图2是实施例2制得Sn0.9Cu0.1Fe2O4负极材料与常规Fe3O4负极材料的充放电对比曲线;图3是掺有SnFe2O4的Fe3O4负极材料的充放电曲线。具体实施方式以下通过实施例对本专利技术的上述内容做进一步详细说明,但不应该将此理解为本专利技术上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本专利技术上述内容实现的技术均属于本专利技术的范围。实施例1将硫酸亚锡、硫酸铁按照元素摩尔比Sn:Fe=1:2的比例溶解于去离子水中,在40~90℃的温度条件下,将含有2~4mol/L的氢氧化钠溶液倒入上述溶液中,搅拌混合均匀后陈化4~8h;再经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在氮气气氛中以10℃/min的升温速率加温至800℃,保温2h后随炉冷却至室温,最终制得目标产物铁负极材料SnFe2O4,该铁负极材料能够用于铁镍二次电池负极活性物质或添加剂。实施例2将硫酸亚锡、硫酸铜、硫酸铁按照元素摩尔比Sn:Cu:Fe=0.9:0.1:2的比例溶于去离子水中,在40~90℃的温度条件下,将含有2~4mol/L的氢氧化钠溶液倒入上述溶液中,搅拌混合均匀后陈化4~8h;再经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在氮气气氛中以10℃/min的升温速率加温至850℃,保温1h后随炉冷却至室温,最终制得目标产物铁负极材料Sn0.9Cu0.1Fe2O4,该铁负极材料能够用于铁镍二次电池负极活性物质或添加剂。实施例3将氯化亚锡、氯化铜、氯化铁按照元素摩尔比Sn:Cu:Fe=0.9:0.1:2的比例溶于去离子水中,在40~90℃的温度条件下,将含有2~4mol/L的氢氧化钠溶液倒入上述溶液中,搅拌混合均匀后陈化4~8h;再经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在氮气和氢气的混合气氛中以10℃/min的升温速率加温至850℃,保温1h后随炉冷却至室温,最终制得目标产物铁负极材料Sn0.9Cu0.1Fe2O4,该铁负极材料能够用于铁镍二次电池负极活性物质或添加剂。通过充电曲线的对比,本专利技术制得的铁负极材料和常规铁负极材料Fe3O4相比,有效降低了充电电压、提高了克容量、提升了化成速度和放电平台。本专利技术所述的铁负极活性物质为含有铁、锡、铜的SnxCuyFe2O4(x+y=1)尖晶石型晶体。充电时锡有助于提高铁负极材料的析氢过电位,进而能够提高铁镍二次电池的充电效率;放电时利用锡离子与放电产物氢氧化铁的作用,减弱了钝化现象,阻止了本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种铁镍二次电池铁负极材料的制备方法,其特征在于具体过程为:将可溶性铁盐、可溶性锡盐、可溶性铜盐按比例溶于去离子水中,再加入沉淀剂进行沉淀,然后经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在惰性气氛或还原性气氛中加温至700~1050℃并保温1~8h,再随炉冷却至室温得到目标产物铁镍二次电池铁负极材料Sn

【技术特征摘要】
1.一种铁镍二次电池铁负极材料的制备方法,其特征在于具体过程为:将可溶性铁盐、可溶性锡盐、可溶性铜盐按比例溶于去离子水中,再加入沉淀剂进行沉淀,然后经过滤、洗涤、干燥后置于管式炉中,在惰性气氛或还原性气氛中加温至700~1050℃并保温1~8h,再随炉冷却至室温得到目标产物铁镍二次电池铁负极材料SnxCuyFe2O4尖晶石型晶体,其中x+y=1,x>0,y>0,该铁镍二次电池铁负极材料用于铁镍二次电池负极活性物质或添加剂,能够有效消除铁镍电池的第二平台、降低铁镍电池的充电电压、提高铁镍二次电池的比容量、减小电极膨胀、减少析气量及延长电池的使用寿命。


2.所述可溶性铁盐为氯化铁、硫酸铁或硝酸铁中的一种或多种;所述可溶性锡盐为氯化亚锡、硫酸亚锡或硝酸亚锡中的一种或多种;所述可溶性铜盐为氯化铜、硫酸铜或硝酸铜中的一种或多种;所述沉淀剂为氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液或氨水溶液中的一种或多种。


3.根据权利要求1所述的铁镍二次电池铁负极材料的制备方法,其特征在于:所述惰性气氛为氮气或氩气的一种或多种,还原性气氛为氢气或氢气与氮气的混合气体。


4.根据权利要求1所述的铁镍二次电池铁负极材料的制备方法,其特征在于铁负极材料SnFe2O4的具体制备步骤为:将硫酸亚锡、硫酸铁按照元素摩尔比Sn:Fe=1:2的比例溶解于去离子水中,...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨玉锋徐平李群杰彭英长王晓燕李喜歌
申请(专利权)人:河南创力新能源科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:河南;41

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