一种新型双相层状钠离子电池正极材料制造技术

技术编号:33969138 阅读:18 留言:0更新日期:2022-06-30 02:03
本发明专利技术属于电化学技术领域,具体公开了一种新型双相层状钠离子电池正极材料,其通式为NaxM1

【技术实现步骤摘要】
一种新型双相层状钠离子电池正极材料


[0001]本专利技术涉及电化学
,特别涉及一种新型双相层状钠离子电池正极材料。

技术介绍

[0002]在过去几十年里,锂离子电池受到能源行业的广泛关注,并大量应用于能源转换和电能储存系统。然而由于锂资源在地壳中的分布不均以及原材料成本上升等问题,一定程度上阻碍了锂离子电池未来进一步的发展及应用。相比之下,钠离子电池由于钠资源丰富、成本低等原因,被认为是最有前景的能部分替代锂离子电池的候选电池之一。而开发高性能的正极材料是实现其大规模应用的必要条件。目前钠离子电池正极材料主要有层状过渡金属氧化物、聚阴离子化合物、普鲁士蓝类似物等不同类型。其中层状过渡金属氧化物正极材料因具有高理论容量、工作电压合适以及合成工艺简单等优点受到广泛关注。
[0003]根据钠离子(Na+)的配位环境和氧离子的堆垛顺序不同,层状过渡金属氧化物的常见相结构可分为P2、P3和O3几种。其中P和O代表钠离子两种不同MO6多面体配位环境,其中O代表Na离子位于八面体配位中心,P代表Na离子位于三棱柱配位中心,数字代表氧离子的最少重复单元的堆垛层数。P2型正极材料由于具有较大的Na层间距,从而能够提高Na离子传输速率并保持层状结构完整,从而有更好的循环稳定性和倍率性能。P2型正极材料的缺钠结构以及高电压状态下发生的P2

O2不可逆相变会导致材料容量迅速衰减,因此严重限制了其在钠离子电池中的应用。相较于P2型正极材料,O型材料由于具有更高的初始钠含量,因此更能满足实际应用要求。但由于O型正极材料在充放电过程中复杂的相变行为以及缓慢的Na离子传输动力学,致使其难以应用于快速充放电场合。
[0004]作为典型的层状过渡金属氧化物钠离子电池正极材料体系,P2型的Na2/3Ni1/3Mn2/3O3具有较高的平均电压和比容量,但是在充电至高压下时材料不可避免的P2

O2相变和Na+/空位有序排列会导致结构不稳定并阻碍Na+的扩散。为解决单一结构相所带来的性能局限问题,可采用不同相以及不同晶体结构组成的复合正极材料。目前有相关研究通过掺杂Co或Sn等制备出P2/O3相或P2/O1/O3三相正极材料,但是材料成本、毒性和长期结构稳定性等方面问题仍然有待进一步提升,因此需要进一步研发低成本、高容量和高循环稳定性的多相系统。

技术实现思路

[0005]为了克服现有技术存在的缺陷,本专利技术提供一种新型双相层状钠离子电池正极材料。
[0006]本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型双相层状钠离子电池正极材料,其通式为NaxM1

y

zMnyTizO2,该通式中,M包括铁、锌、镍、镁、锂、钴、铬、钒、钛、铝中的至少一种,且0.5≤x≤1.0,0<y≤1.0 ,0<z≤1.0。
[0007]作为上述方案的细化方案,其制备方法如下:将钠源、金属源、锰源和钛源混合均匀,得到混合物,将混合物通过固相烧结法、溶胶凝胶法或水热法,合成得到双相层状正极
材料。
[0008]作为上述方案的细化方案,所述钠源可以选择氢氧化钠、碳酸钠和乙酸钠中的一种或多种。
[0009]作为上述方案的细化方案,所述金属源可以选择三氧化二铁、氧化亚铁、氧化锌、氧化镍、氧化镁、碳酸锂、氧化钴、三氧化二铬、五氧化二钒、二氧化钛和三氧化二铝中的一种或多种。
[0010]作为上述方案的细化方案,所述锰源可以选择三氧化二锰、氧化锰、四氧化三锰和碳酸锰中的一种或多种。
[0011]作为上述方案的细化方案,所述钛源可以选择二氧化钛或钛酸正丁酯中的一种或两种。
[0012]作为上述方案的细化方案,该固相烧结法包括将所得混合物在空气气氛下以700

1000℃烧结10

20小时,得到双相层状正极材料。
[0013]本专利技术至少具有以下有益效果之一:1、通过适量的Ti掺杂促进O3相的产生,并可通过调节Ti的掺杂比例进一步调节P2和O3相的两相比例。在P2/O3双相的协同作用下,高电压4.3V下P2

O2相变能够被有效抑制,并有效缓解体积变化,因此保持了稳定的P2/O3相结构以及确保Na+嵌入和脱出的稳定性,从而实现更高的循环稳定性。本专利技术制备的正极材料具有较高的能量密度、倍率性能及较好的循环性能。
[0014]2、通过简单的固相烧结法制备了一种性能优异的层状钠离子电池正极材料,烧结工艺简单,环境友好,适合大规模工业化生产及应用。通过在层状钠离子电池正极材料中掺杂Ti元素并调控其掺杂比例,制备具有P2/O3双相的层状正极材料,制备后的材料具有低成本、高容量和高循环稳定性。
附图说明
[0015]图1为本专利技术实施例1~3和对比实施例精修后的XRD图;图2为本专利技术实施例1~3和对比实施例的P2/O3比例图;图3为本专利技术实施例2正极材料晶界的 HAADF

STEM图及区域放大图;图4为本专利技术实施例1~3及对比实施例制备的扣式电池在1C 100圈循环后的循环性能图;图5为本专利技术实施例1~3及对比实施例制备的扣式电池的倍率性能图;图6为本专利技术实施例2及对比实施例在5 C下的循环性能图。
具体实施方式
[0016]下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本专利技术,但并不构成对本专利技术的限定。此外,下面所描述的本专利技术各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
[0017]实施例1钠源选择Na2CO3,金属源选择NiO,锰源选择MnCO3,钛源选择TiO2,按照摩尔比Na2CO
3 : NiO : MnCO3: TiO2=0.35:0.4 : 0.5:0.1,称取Na2CO3、NiO、MnCO3和TiO2混合均
匀,得到混合物(为避免在高温烧结过程中Na损失,钠源Na2CO3中钠在原计量比的基础上过量3%),采用固相烧结法:将混合物转移到马弗炉中烧结,在空气气氛下升温至900
°
C后保温15h,得到通式为Na
0.7
Ni
0.4
Mn
0.5
Ti
0.1
O2的双相层状正极材料。
[0018]实施例2相比实施例1,调整MnCO3和TiO2的比例,按照摩尔比Na2CO
3 : NiO : MnCO3: TiO2=0.35 : 0.4 : 0.4:0.2,称取Na2CO3、NiO、MnCO3和TiO2混合均匀,得到混合物,具体制备方法参照实施例1进行,得到通式为Na
0.7
Ni
0.4
Mn
0.4
Ti
0.2
O2的双相层状正极材料。
[0019]实施例3相比实施例1,调整MnCO3和TiO2的比例,按照摩尔比Na2CO
3 : NiO : MnCO3: Ti本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种新型双相层状钠离子电池正极材料,其特征在于:其通式为NaxM1

y

zMnyTizO2,该通式中,M包括铁、锌、镍、镁、锂、钴、铬、钒、钛、铝中的至少一种,且0.5≤x≤1.0,0<y≤1.0 ,0<z≤1.0。2.根据权利要求1所述的一种新型双相层状钠离子电池正极材料,其特征在于,其制备方法如下:将钠源、金属源、锰源和钛源混合均匀,得到混合物,将混合物通过固相烧结法、溶胶凝胶法或水热法,合成得到双相层状正极材料。3.根据权利要求2所述的一种新型双相层状钠离子电池正极材料,其特征在于:所述钠源包括氢氧化钠、碳酸钠和乙酸钠中的一种或多种。4.根据权利要求2所述的一种新型双相层状钠离子电池正...

【专利技术属性】
技术研发人员:梅龙伟
申请(专利权)人:广东青禾能源技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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