一种化学镀镍液、其制备方法及用该镀液对纳米LiFePO4/C复合材料进行镀镍的方法及所得的产品技术

技术编号:7914711 阅读:221 留言:0更新日期:2012-10-24 23:56
本发明专利技术公开了一种化学镀镍液、其制备方法及用该镀液对纳米LiFePO4/C复合材料进行镀镍的方法及所得的产品。所述的化学镀镍液包括以下组分:硫酸镍25~35g/L;次亚磷酸钠20~30g/L;醋酸钠10~30g/L;有机羟酸10~50g/L;氨基酸5~20g/L;氨水调节镀镍液的pH为4~7。采用上述化学镀镍液对纳米LiFePO4/C复合材料进行镀镍所得的在纳米LiFePO4/C复合材料表面包覆金属镍的复合材料中镍单质的含量为0.5~12(重量)%,该所得复合材料的充放电性能尤其是高倍率放电性能优良,内阻低,导电性能优良,且其振实密度高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及材料表面化学处理领域,具体涉及化学镀镍液、其制备方法及用该镀液对纳米LiFeP04/C复合材料进行镀镍的方法及所得的产品。
技术介绍
锂离子电池具有工作电压高、无污染、自放电小和循环性能好等优点,被认为是21世纪发展的高新技术产品。相比于传统的LiCo02、LINi02和LiMn2O4,橄榄石型的LiFePO4具有相对较高的比能量(170mAh/g),良好的化学稳定性与热稳定性,原料来源丰富,是锂离子电池理想的正极材料。目前磷酸铁锂正极材料得到了广泛的重视,研究和产业化方面的发展都很迅速。 由于受到LiFePO4材料本身结构特征的限制,LiFePO4材料存在室温下电子电导率低、离子扩散系数小、堆积密度低等不足,制约了其在锂离子动力电池中的应用。在现有技术中,一般是对磷酸铁锂LiFePO4颗粒纳米化后进行碳包覆和金属离子掺杂。碳包覆提供了电子通道,提高了颗粒之间的导电性,维持了充放电过程中的电荷平衡,避免了 Fe3+的形成,但碳的包覆量和包覆层的均匀性分别影响着材料的体积能量密度和Li+脱嵌活性,而且在很大程度上降低了 LiFePO4的堆积密度;通过金属离子掺杂,可以部分取代原有离子,局部形成新型导体从而提高材料的电导率。除此以外,还有导电高分子复合技术等。这些方法都在一定程度上改善了材料的导电性、提高了离子扩散系数,取得了一些效果,但是所制得的材料在低温导电率和循环性能,以及较小的振实密度仍然需要进一步的综合改进。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种化学镀镍液、其制备方法及用该镀液对纳米LiFeP04/C复合材料进行镀镍的方法及所得的产品。采用本专利技术所述的镀镍液对纳米LiFeP04/C复合材料进行镀镍所得到的在纳米LiFeP04/C复合材料表面包覆金属镍的复合材料具有优异的高倍率放电性能和较高的振实密度,导电性能优良。本专利技术所述的化学镀镍液,包括以下组分硫酸镍25 35g/L;次亚磷酸钠20 30g/L;醋酸钠10 30g/L; 有机轻酸10 50g/L; 氨基酸5 20g/L;氨水调节镀镍液的pH为4 7。上述各组分的浓度优选为硫酸镍26 32g/L;次亚磷酸钠25 30g/L;醋酸钠15 25g/L; 有机轻酸20 40g/L;氣基酸10 20g/L。在上述的化学镀镍液中,所述的有机羟酸为柠檬酸或乳酸。所述的氨基酸为甘氨酸、丙氨酸或半胱氨酸。所述的硫酸镍为六水硫酸镍。上述化学镀镍液的制备方法,具体包括以下步骤I)分别配制有机羟酸溶液和醋酸钠溶液,将两溶液混合得到混合液A ;2)配制硫酸镍溶液,将混合液A加入到硫酸镍溶液中,得到混合液B ;3)分别配制次亚磷酸钠溶液和氨基酸溶液,将两溶液混合得到混合液C ;4)将混合液C加入到混合液B中,加水定容至1L,得到混合液D,用氨水调节混合液D的pH为4 7,即得化学镀镍液。本专利技术提供的用上述化学镀镍液对纳米LiFeP04/C复合材料进行镀镍的方法,是先取纳米LiFeP04/C复合材料经超声震荡后加入到化学镀镍液中,保持化学镀镍液的温度在70 100°C,搅拌条件下浸泡20 70min,滤纸过滤,水洗,烘干,即得到在纳米LiFePO4/C复合材料表面包覆金属镍的复合材料,该所得复合材料中镍单质的含量为0. 5 12 (重量)% ;其中,纳米LiFeP04/C复合材料与化学镀镍液的重量体积比为Ig : 20 50ml。上述镀镍方法中,所述的纳米LiFeP04/C复合材料可以从市场上直接购买,也可以按现有常规工艺制备。所述纳米LiFeP04/C复合材料进行超声震荡的时间一般为10 60min。在浸泡的整个过程中搅拌都在进行,最好是使混有纳米LiFeP04/C复合材料的化学镀镍液保持悬池状态。纳米LiFeP04/C复合材料与化学镀镍液的重量体积比优选为Ig 30ml。当两者的重量体积比大于Ig 50ml时也可,只是用量过大会导致浪费。本专利技术还提供由上述镀镍方法制得的在纳米LiFeP04/C复合材料表面包覆金属镍的复合材料。与现有技术相比,本专利技术提供了以氨基酸为络合剂的化学镀镍液,并以该镀镍液通过化学镀镍的方法,在纳米LiFeP04/C复合材料表面进行金属镀层,以得到镍单质含量为0. 5 12 (重量)%的在纳米LiFeP04/C复合材料表面包覆金属镍的复合材料,该所得复合材料的充放电性能尤其是高倍率放电性能优良,内阻低,导电性能优良,且其振实密度高。附图说明图I为本专利技术实施例I制得的复合材料在0. 1C、0. 5C、1C和5C的电流进行首次放电的放电曲线图;其中,I代表0. IC时的放电曲线,2代表0. 5C时的放电曲线,3代表IC时的放电曲线,4代表5C时的放电曲线;图2为本专利技术实施例2制得的复合材料在0. 1C、0. 5C、1C和5C的电流进行首次放电的放电曲线图;其中,I代表0. IC时的放电曲线,2代表0. 5C时的放电曲线,3代表IC时的放电曲线,4代表5C时的放电曲线;图3为本专利技术实施例3制得的复合材料在0. 1C、0. 5C、1C和5C的电流进行首次放电的放电曲线图;其中,I代表0. IC时的放电曲线,2代表0. 5C时的放电曲线,3代表IC时的放电曲线,4代表5C时的放电曲线;图4为本专利技术实施例4制得的复合材料在0. 1C、0. 5C、1C和5C的电流进行首次放电的充放电曲线图;其中,I代表0. IC时的放电曲线,2代表0. 5C时的放电曲线,3代表IC时的放电曲线,4代表5C时的放电曲线。图5为本专利技术实施例5制得的复合材料在0. 1C、0. 5C、1C和5C的电流进行首次放电的充放电曲线图;其中,I代表0. IC时的放电曲线,2代表0. 5C时的放电曲线,3代表IC时的放电曲线,4代表5C时的放电曲线。 图6为本专利技术实施例6制得的复合材料在0. 1C、0. 5C、1C和5C的电流进行首次放电的充放电曲线图;其中,I代表0. IC时的放电曲线,2代表0. 5C时的放电曲线,3代表IC时的放电曲线,4代表5C时的放电曲线。具体实施例方式下面以具体实施例对本专利技术作进一步说明,但本专利技术并不局限于这些实施例。实施例I一、化学镀镍液的组成硫酸镍33g/L ;次亚磷酸钠28g/L;醋酸钠10g/L;柠檬酸20g/L ;丙氨酸10g/L;氨水调节pH为4. 6。二、化学镀镍液的制备I)分别配制柠檬酸溶液和醋酸钠溶液,将两溶液混合得到混合液A ;2)配制硫酸镍溶液,将混合液A加入到硫酸镍溶液中,得到混合液B ;3)分别配制次亚磷酸钠溶液和丙氨酸溶液,将两溶液混合得到混合液C ;4)将混合液C加入到混合液B中,加蒸馏水定容至1L,得到混合液D,用氨水调节混合液D的pH为4. 6,即得化学镀镍液。三、对纳米LiFeP04/C复合材料进行镀镍取IOg纳米LiFeP04/C复合材料粉末用超声波超声震荡30min后加入到300ml上述制得的化学镀镍液中,保持化学镀镍液的温度在75V,搅拌条件下浸泡25min (整个浸泡过程中,该混有纳米LiFeP04/C复合材料的化学镀镍液保持悬浊状态),中性滤纸过滤,蒸馏水洗漆,100°c条件下烘干,即得到在纳米LiFeP04/C复合材料表面包覆金属镍的复合材料。对上述所得的复合材料进行振实密本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种化学镀镍液,其特征在于包括以下组分:FDA0000117572090000011.tif

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王红强李庆余张晓辉季晶晶朱强黄有国代启发颜志雄任孟德
申请(专利权)人:广西师范大学桂林九一新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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