【技术实现步骤摘要】
锂电池前驱体、锂电池正极材料、制备方法及应用
本专利技术涉及新能源电池材料领域,具体而言,涉及一种锂电池前驱体、锂电池正极材料、制备方法及应用。
技术介绍
近年来,新能源凸显出爆发式增长趋势,人们迫切需求一种低成本、高能量密度、高循环性能和高安全性的正极材料。目前市面上正极材料LiCoO2和三元材料(NCM),均不能够同时满足以上条件,主要原因是钴元素的价格持续走高,同时钴也是一种非环境友好型元素。其中,三元材料中充放电过程中Ni2+和Li+的混排造成其循环稳定性差,另外,高镍材料因存在严重的产气问题和低温性能较差的问题,而进一步制约其发展。尖晶石结构锰酸锂材料具有安全性较好、热稳定性、耐过充电、电压平台高(4V)、大电流充放电性能优越、高低温充放电性能良好、资源丰富、价格低廉以及对环境的不良影响小等一系列优点,因而是目前最有前景的动力电池材料之一,也是目前研究的热点课题。但是锰酸锂材料也存在长期循环稳定性和高温循环稳定性差以及容量低等问题。因此,仍需要对现有的新能源电池的正极材料进行改进。专 ...
【技术保护点】
1.一种锂电池前驱体的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:/n将Mn盐、MOF配体及导电介质与有机溶剂混合,得到混合溶液;/n将所述混合溶液通过电沉积反应,得到Mn基MOF的锂电池前驱体。/n
【技术特征摘要】
1.一种锂电池前驱体的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:
将Mn盐、MOF配体及导电介质与有机溶剂混合,得到混合溶液;
将所述混合溶液通过电沉积反应,得到Mn基MOF的锂电池前驱体。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述混合溶液中所述Mn盐的浓度为0.5~2.0g/ml,所述MOF配体的浓度为0.005~0.02g/mL,所述混合溶液还包括1-丁基-3-甲基咪唑氯盐,所述1-丁基-3-甲基咪唑氯盐的浓度为0.05~0.2g/mL。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,将所述混合溶液通过电沉积反应,得到所述锂电池前驱体包括:
将所述混合溶液置于温度为25~60℃的容器中;
在所述混合溶液中分别设置阴极和阳极,并对所述阴极和所述阳极进行通电,使所述混合溶液进行所述电沉积反应,得到所述锂电池前驱体。
4.一种锂电池前驱体,其特征在于,所述锂电池前驱体为Mn基MOF前驱体。
5.根据权利要求4所述的锂电池前驱体,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭丰,杨红新,李子郯,乔齐齐,王鹏飞,施泽涛,
申请(专利权)人:蜂巢能源科技有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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