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一种微米级磷酸钒钠、正极材料、电池及其制备方法技术

技术编号:24585458 阅读:42 留言:0更新日期:2020-06-21 01:45
本申请实施例公开了一种微米级磷酸钒钠、正极材料、电池及其制备方法,所述方法包括:将钒源和磷源加入到分散剂中进行分散混合;将所述分散混合后的溶液进行水热处理后固相煅烧,获得微米级磷酸钒钠材料。本申请实施例提供的微米级磷酸钒钠材料作为钠离子电池正极材料具有以下优点:微米级磷酸钒钠材料是由纳米颗粒粘连聚合而成,可以有效缩短钠离子嵌入路径,其次由纳米颗粒组成的多孔微米材料比表面积大,活性位点多,比容量较高;多孔结构可有效容纳钠离子嵌入带来的体积形变,保证电极材料结构稳定不塌陷,提高其循环稳定性。另外,本申请实施例采用较为温和的水热与固相煅烧的方法制备微米级磷酸钒钠材料,能耗低,工艺简单,生产成本较低。

A micron grade sodium vanadate phosphate, anode material, battery and its preparation method

【技术实现步骤摘要】
一种微米级磷酸钒钠、正极材料、电池及其制备方法
本申请涉及钠离子电池
,特别是涉及一种微米级磷酸钒钠、正极材料、电池及其制备方法。
技术介绍
随着人类社会经济的不断发展,对于化石资源的需求不断增多,导致资源日渐枯竭、环境污染不断加剧、全球温室效应日益增强,探索开发新能源、减少二氧化碳排放等新型技术的开发已经成为人类目前极其迫切的需要。而化学储能装置在能源体系中是相当重要的组成部分,其中金属离子电池包括锂离子电池、钠离子电池、铝离子电池、钾离子电池等备受关注。锂离子电池(LIBs)作为电源,已广泛应用于各类电子设备和电动汽车,并且有望在不久的将来成为新兴智能电网技术的一个较为理想的选择。然而,有限的锂资源和过高的价格限制了锂离子电池在大型储能系统中的进一步应用。因此,开发成本低、安全性高、性能优越的储能设备具有越来越重要的意义。钠是一种低成本元素并且其具有与锂类似的化学性质,因此钠离子电池(SIBs)有望成为锂离子电池的替代者。然而,相对于锂离子,钠离子半径较大钠离子在电极材料中嵌入/脱出的过程中电极材料体积形变较大,导致钠本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种微米级磷酸钒钠材料,其特征在于,所述微米级磷酸钒钠材料的形貌为微米球,所述微米球由相互黏连的磷酸钒钠纳米颗粒聚合而成,所述磷酸钒钠纳米颗粒之间形成孔隙。/n

【技术特征摘要】
1.一种微米级磷酸钒钠材料,其特征在于,所述微米级磷酸钒钠材料的形貌为微米球,所述微米球由相互黏连的磷酸钒钠纳米颗粒聚合而成,所述磷酸钒钠纳米颗粒之间形成孔隙。


2.一种微米级磷酸钒钠材料的制备方法,其特征在于,包括:
将钒源和磷源加入到分散剂中进行分散混合;
将所述分散混合后的溶液进行水热处理后固相煅烧,获得权利要求1所述的微米级磷酸钒钠材料。


3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述钒源和磷源的质量比为2:1-4:1。


4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述钒源为二氧化钒、钒酸钠和五氧化二钒中的一种或两种以上的组合。


5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述磷源为磷钼酸和/或磷酸二氢钠。


6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述分散剂为去离子水、二甲基甲酰胺和乙醇中的一种或两种以上的...

【专利技术属性】
技术研发人员:李洪森赵忠晨胡正强郭向欣
申请(专利权)人:青岛大学
类型:发明
国别省市:山东;37

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