高导电性磷酸铁锂的制备方法及其应用技术

技术编号:34459816 阅读:12 留言:0更新日期:2022-08-06 17:17
本发明专利技术公开了一种高导电性磷酸铁锂的制备方法及其应用,将柠檬酸铋铵、磷源、锂源、亚铁源、还原剂和水混合,将混合溶液进行水热反应,固液分离得到固体料,固体料置于惰性气氛下煅烧,即得高导电性磷酸铁锂。本发明专利技术在合成过程中通过柠檬酸铋铵与还原剂发生氧化还原反应生成铋单质,使金属铋分散到合成的磷酸铁锂沉淀物中,从而提升材料的导电性,得到高导电性的磷酸铁锂正极材料。电性的磷酸铁锂正极材料。电性的磷酸铁锂正极材料。

【技术实现步骤摘要】
高导电性磷酸铁锂的制备方法及其应用


[0001]本专利技术属于锂电池正极材料
,具体涉及一种高导电性磷酸铁锂的制备方法及其应用。

技术介绍

[0002]磷酸铁锂电池相对于三元电池具备更高的安全性和更低的成本优势,其具备热稳定性好、循环寿命长、环境友好,原料来源丰富等优势,是目前最具应用潜力的动力锂离子电池正极材料,正获得更多汽车厂商的青睐,市场占有率不断提升。国内以比亚迪为代表,市场占有率居高不下,尤其在储能市场,磷酸铁锂具有广阔的应用前景。
[0003]针对磷酸铁锂正极材料的制备,目前主流方向是采用湿法合成磷酸铁,然后将磷酸铁与锂源烧结之后再包覆导电碳,具体地,将铁盐溶液和磷酸盐并流加入到搅拌反应器中进行混合共沉淀,共沉淀结晶后大量盐保留在母液中,同时共沉淀过程中添加氨水作为络合剂,不仅需要消耗大量的氨等物料,而且还会产生大量的废气、废水和废物,从而对环境造成巨大的负担。
[0004]此外,该方法制备的磷酸铁锂材料的导电性比较差,其本征电导率为10

10
~10
‑9s/cm。传统的炭黑及石墨类导电剂能有效填充正极材料颗粒间隙,但远程颗粒连接效果较差,导电能力受限,局部电导能力不均匀,并且小颗粒导电炭黑SP易陷于活性材料空隙中,导电性能变差。通过对磷酸铁锂进行碳包覆可以在一定程度上提到导电性,但是难以从本质上解决导电性不佳的问题,且会导致比容量降低。如何提高磷酸铁锂电导率的同时减少对比容量的影响,成为亟待解决的技术难题。

技术实现思路

[0005]本专利技术旨在至少解决上述现有技术中存在的技术问题之一。为此,本专利技术提出一种高导电性磷酸铁锂的制备方法及其应用,该方法制备得到的磷酸铁锂正极材料具有较高的导电能力,避免了碳包覆带来的导电性差、比容量低等问题。
[0006]根据本专利技术的一个方面,提出了一种高导电性磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤:
[0007]S1:将柠檬酸铋铵、磷源、锂源、亚铁源、还原剂和水混合,得到混合溶液;
[0008]S2:将所述混合溶液进行水热反应,反应结束后冷却,固液分离,得到固体料;
[0009]S3:所述固体料经洗涤、干燥,再置于惰性气氛下煅烧,即得所述高导电性磷酸铁锂。
[0010]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S1中,混合溶液中Li、Fe、P、Bi的摩尔比为(300

360):(98

102):(98

102):(2

8)。
[0011]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S1中,所述混合溶液中铁元素的浓度为0.3

0.6mol/L。
[0012]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S1中,所述还原剂为抗坏血酸、海藻酸、黄糊精、
葡萄糖或可溶性淀粉中的至少一种。
[0013]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S1中,所述混合溶液中还原剂的浓度为5

10g/L。
[0014]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S1中,所述亚铁源为硫酸亚铁或氯化亚铁中的至少一种。
[0015]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S1中,所述磷源为磷酸、磷酸二氢盐、磷酸一氢盐或磷酸盐中的至少一种。
[0016]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S2中,所述水热反应的温度为160

220℃。进一步地,所述水热反应的时间为1

4h。
[0017]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S2中,所述冷却是将反应后物料在0

10℃的冷却水中快速冷却至室温。
[0018]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S3中,所述干燥的过程为:在100

120℃下真空干燥6

12h。
[0019]在本专利技术的一些实施方式中,步骤S3中,所述煅烧的温度为500

650℃。进一步地,所述煅烧的时间为3

5h。
[0020]本专利技术还提供所述的制备方法在制备锂离子电池中的应用。
[0021]根据本专利技术的一种优选的实施方式,至少具有以下有益效果:
[0022]1、本专利技术通过水热法合成磷酸铁锂正极材料,在合成过程中通过柠檬酸铋铵与还原剂发生氧化还原反应生成铋单质(铋的导电性比普通的无定形碳高两个数量级,常规制备的碳包覆磷酸铁正极材料中的碳多为无定形碳,导电性较差),使金属铋分散到合成的磷酸铁锂沉淀物中,从而提升材料的导电性,得到高导电性的磷酸铁锂正极材料。
[0023]2、本专利技术利用铋的水热还原形成金属铋,提高材料导电性,在后续进一步煅烧稳定材料晶型的同时,利用金属铋低熔点特性,使金属铋进一步均匀分散,使材料局部导电性差异降低。该方法与常规技术(磷酸铁、锂源、碳源固相烧结)得到的磷酸铁锂相比,减少了碳包覆的量,使材料具有更高的比容量和电导率。
附图说明
[0024]下面结合附图和实施例对本专利技术做进一步的说明,其中:
[0025]图1为本专利技术实施例1制备的高导电性磷酸铁锂SEM图。
具体实施方式
[0026]以下将结合实施例对本专利技术的构思及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本专利技术的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本专利技术的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本专利技术的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本专利技术保护的范围。
[0027]实施例1
[0028]本实施例制备了一种高导电性磷酸铁锂,具体过程为:
[0029]步骤1,先将柠檬酸铋铵溶于去离子水中,再加入磷酸、氢氧化锂、硫酸亚铁以及黄糊精,配制成元素摩尔比Li:Fe:P:Bi=330:100:100:5的混合溶液,混合溶液中铁元素的浓
度为0.5mol/L,还原剂的浓度为7g/L;
[0030]步骤2,将混合溶液放入水热反应釜密闭,以5℃/min的升温速率升温至180℃水热反应2h;
[0031]步骤3,将水热反应釜直接放入5℃的冷却水中快速冷却至室温,固液分离,得到固体料;
[0032]步骤4,将固体料先用去离子水洗涤,再用无水乙醇洗涤后,于110℃真空干燥8h,得到干燥料;
[0033]步骤5,将干燥料在氮气气体保护下于550℃煅烧4h,得到高导电性磷酸铁锂。
[0034]实施例2
[0035]本实施例制备了一种高导电性磷酸铁锂,具体过程为:
[0036]步骤1,先将柠檬酸铋铵溶于去离子水中,再加入磷酸二氢铵、氢氧化锂、氯化亚铁以及葡萄糖,配制成元素摩尔比Li:Fe:P:Bi=300:100:100:2的混合溶液,混合溶液中铁元素的浓度为0.3mol/L,还原剂的浓度为5g/L;
[0037]步骤2,将混合溶液放入水热反应釜密闭,以3℃/min的升温速率升温至160℃水热反应4h;
[0038]步本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高导电性磷酸铁锂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:将柠檬酸铋铵、磷源、锂源、亚铁源、还原剂和水混合,得到混合溶液;S2:将所述混合溶液进行水热反应,反应结束后冷却,固液分离,得到固体料;S3:所述固体料经洗涤、干燥,再置于惰性气氛下煅烧,即得所述高导电性磷酸铁锂。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中,混合溶液中Li、Fe、P、Bi的摩尔比为(300

360):(98

102):(98

102):(2

8)。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述混合溶液中铁元素的浓度为0.3

0.6mol/L。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述还原...

【专利技术属性】
技术研发人员:余海军谢英豪李爱霞张学梅李长东
申请(专利权)人:湖南邦普循环科技有限公司湖南邦普汽车循环有限公司
类型:发明
国别省市:

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