用于制备陶瓷材料的前驱体、陶瓷材料及制备方法技术

技术编号:28776442 阅读:20 留言:0更新日期:2021-06-09 11:06
本发明专利技术公开了用于制备陶瓷材料的前驱体、陶瓷材料及制备方法,属于陶瓷材料的技术领域。该方法具体包括以下步骤:将锂源、铝源、锗源、钛源、磷源与烧结添加剂按比例加入溶剂中形成混合体;喷雾干燥上述混合体获得前驱体;将上述前驱体放入加热设备中进行热处理,在500~700℃下热处理1~10h,得到预烧粉体;将预烧粉体进行破碎处理,处理完成后混合均匀;将混合均匀后的预烧粉体再次热处理,800~1500℃下热处理1~20h,得到固体电解质粉体材料。本发明专利技术在混合物中加入烧结添加剂,在固相反应中没有明显的发泡现象,有效避免样品在烧结后的粘壁现象,便于后续的破碎处理,提高生产效率。提高生产效率。提高生产效率。

【技术实现步骤摘要】
用于制备陶瓷材料的前驱体、陶瓷材料及制备方法


[0001]本专利技术属于陶瓷材料的
,特别是涉及用于制备陶瓷材料的前驱体、陶瓷材料及制备方法。

技术介绍

[0002]锂离子电池具有高的能量密度和功率密度,随着时代的进步和科技的发展,对锂离子二次电池的要求越来越高。尤其在电动汽车和规模储能领域,对锂离子电池的安全性要求越来越迫切。无机固体电解质是一种具有高离子传导性的固体材料,其中不含任何液态成分,它作为电解质制备的全固态锂电池完全不必担心锂电池电解液泄露问题,保证了电池的安全性。同时,无机固体电解质较之聚合物电解质具有更高的机械和热稳定性能,确保了无机全固态电池具有更广泛的应用领域。
[0003]NASICON(Na Super Ionic conductor)类型结构是一类被广泛研究的固体电解质材料,其母体为Na3Zr2Si2PO
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。将其中的钠离子换成锂离子,便可应用于锂离子固体电解质,其中氧化物体系磷酸盐材料具有结构性质稳定、合成方便等特点,其作为高离子电导率固体电解质具有很好的应用潜力。
[00本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种陶瓷材料的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤一、将锂源物质、A源物质、M源物质、磷源物质以及烧结添加剂按比例加入溶剂中形成混合体;步骤二、喷雾干燥上述混合体获得前驱体;步骤三、将上述前驱体放入加热设备中进行热处理,在500~700℃下热处理1~10h,得到预烧粉体;步骤四、将预烧粉体进行破碎处理,处理完成后混合均匀;步骤五、将混合均匀后的预烧粉体再次热处理,800~1500℃下热处理1~20h,得到固体电解质粉体材料;在制备过程中所述固体电解质粉体材料不粘壁。2.根据权利要求1所述的一种陶瓷材料的制备方法,其特征在于,所述A源物质为铝源物质、镓源物质、钇源物质、钆源物质和镧源物质中的一种;M源物质为钛源物质、锗源物质、锆源物质和铪源物质中的一种。3.根据权利要求1所述的一种陶瓷材料的制备方法,其特征在于,所述锂源选自氢氧化锂、锂的羟基氧化物、锂的氧化物、锂的硫化物、锂的碳酸盐、锂的硝酸盐、锂的醋酸盐或锂的卤化物中的至少一种。4.根据权利要求1所述的一种陶瓷材料的制备方法,其特征在于,所述铝源选自醋酸铝、硝酸铝、氢氧化铝、磷酸铝、硫酸铝、或其水合物中的至少一种。5.根据权利要求1所述的一种陶瓷材料的制备方法,其特征在于,所述锗源选自氧化锗、锗粉含锗物质中的至少一种;所述钛源选自钛酸四丁酯、二氧化钛、偏太酸、钛粉、或其水合物中的至少一种;所述磷源选自磷酸二氢铵、磷酸氢二铵中的至少一种。6.根据权利要求1所述的一种陶瓷材料的制备方法,其特征在于,所述烧结添加剂选自葡萄糖、葡萄糖酸

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内酯、果糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖、纤维二糖、纤...

【专利技术属性】
技术研发人员:李丰军周剑光
申请(专利权)人:中汽创智科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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