一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体及其制备方法及应用技术

技术编号:42625334 阅读:39 留言:0更新日期:2024-09-06 01:28
本发明专利技术公开了一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体及其制备方法及应用,通过采用化学包覆法均匀地向单分散碳球表面分批次包覆含La、Li与Ti元素的溶液,经络合反应和原位水解反应得到碳@钛酸镧锂复合微球,再高温煅烧C@LLT复合微球除去碳核得到多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体;本发明专利技术制备的多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体能够应用于固态电解质,具有分散性好、结晶性好、比表面积高和锂离子传输能力强的特点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及固态电解质材料,尤其涉及一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体及其制备方法及应用


技术介绍

1、锂离子电池在过去二十年取得了快速发展,目前广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和智能电网等领域。传统的锂离子电池有限的能量密度(120-170wh g-1)无法满足电动汽车的要求,另一方面,液态有机电解液具有易挥发、易燃、有毒等特点,使得液态电池存在严重的安全隐患。一种安全有效的解决方案是基于固态电解质的固态锂离子电池。固态电池采用固态电解质取代了液体有机电解液,相较于传统液态电池其具有更好的安全性、热稳定性和大的电化学窗口。固态电解质分为无机固态电解质、聚合物固态电解质以及无机-有机复合固态电解质。其中无机固态电解质主要包含氧化物(lipon、nasicon型、钙钛矿型、石榴石型)和硫化物固态电解质(硫银锗矿结构、thio-lisicon9结构)两类,具有高离子电导率、高电化学窗口,但缺点也很致命,较高的界面电阻和与锂金属之间副反应成为限制其主要发展的缺陷。聚合物固态电解质采用高锂盐溶解度的聚合物材料。虽然具有优异的机械性能、界面润湿性,但其离子电本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体的制备方法,其特征在于:所述步骤1中,按质量体积比计,三乙醇胺(TEA):钛酸四丁酯(TBT)的乙醇溶液=(0.3g-0.6)g:(50-100)ml。

3.根据权利要求1所述的一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体的制备方法,其特征在于:所述步骤2中,按质量体积比计,碳球:氢氧化钠:去离子水=(0.6-1)g:(2.4-4)g:(60-100)ml。

4.根据权利要求1所述的一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体的制...

【技术特征摘要】

1.一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体的制备方法,其特征在于:所述步骤1中,按质量体积比计,三乙醇胺(tea):钛酸四丁酯(tbt)的乙醇溶液=(0.3g-0.6)g:(50-100)ml。

3.根据权利要求1所述的一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体的制备方法,其特征在于:所述步骤2中,按质量体积比计,碳球:氢氧化钠:去离子水=(0.6-1)g:(2.4-4)g:(60-100)ml。

4.根据权利要求1所述的一种多通道中空纳微钛酸镧锂电解质粉体的制备方法,其特征在于:所述步骤3中,按质量体积比计,改性碳球:无水乙醇=(0.2-0.5)g:(50...

【专利技术属性】
技术研发人员:石宗墨冯晓梅魏剑张军战贺格平李辰璇
申请(专利权)人:西安建筑科技大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1