CN103700831A - 一种球形锰酸锂材料的制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种球形掺杂锰酸锂的制备方法,将掺杂元素和锰盐的混合溶液与碱性溶液加入反应釜中,通空气反应后,将产物过滤、洗涤得浆液,加入一定配比的锂源、掺杂剂和分散剂、机械磨碎后喷雾干燥制得球形前驱体,煅烧该前驱体的球形锰酸锂材料。该锰酸锂正极材料球形度好,粒度分布窄,D50为5~25um,具有较好的电性能。

Description

一种球形锰酸锂材料的制备方法
技术领域
本发明属锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种球形锰酸锂材料及其制备方法。
背景技术
近几年,由于智能手机,照相机、笔记本电脑和平板电脑等移动便携式数码产品的普及,对锂离子可充电电池的需求量逐年上升,从而对锂电正极材料的需求和要求也在不断增加。目前商品化的钴酸锂正极材料由于价格和安全问题限制了其使用,尤其是在电动自行车、电动工具、电动车等使用的动力电池领域。多年来,人们一直致力于更加便宜可靠正极材料的研究和开发工作。其中,锰酸锂材料被认为是最有前途的替代材料,其资源较为丰富,价格便宜,毒性小,对环境基本无害,安全性能好,越来越多的得到锂离子电池,尤其是动力锂电的青睐。
目前国内外对制备球形的锰酸锂材料已经有了一些方法,例如专利CN03122930.1中公开的制备方法是将锰源、碱液和络合剂溶液反应制备球形的四氧化三锰前驱体,经洗涤、干燥后与锂源混合,经过高温煅烧后得到球形锰酸锂材料。这种方法制备的产品球形度好,振实密度高,有效提高了锰酸锂材料的电性能;但该方案前驱体制备过程控制较难,锂源混合不均匀等容易导致颗粒一致性较差。又如在专利CN200810203968.9中公开的文本中,披露了一种将电解锰和石墨熔炼得到碳锰合金,然后在水中反应一段时间后得到氢氧化锰的超细乳白色粉末,再将其氧化得到四氧化三锰前驱体粉末的方法。该方法工艺路线繁琐,消耗大,且消耗资料较多。
因此,需要一种工艺简单,容易控制,成本较低的制备球形前驱体,进而制备球形锰酸锂材料的方法。
发明内容
本发明的目的是提供一种球形锰酸锂材料的制备方法,该方法简单,过程控制简单、便于工业化生产;本方法利用掺杂元素和锰的混合盐溶液,与碱性溶液反应,再与锂源、添加剂L和分散介质经机械磨碎后喷雾造粒制得前驱体。该前驱体球形度好,掺杂元素分散均匀;锰酸锂产品加工性能好,电性能得到提升。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
    一种球形锰酸锂材料的制备方法主要包括以下步骤,
(1)      将含M盐、锰盐的混合溶液和碱性溶液,通过计量泵同时加入反应槽中,通入空气搅拌5~10h;
(2)      过滤后纯水洗涤两遍,取出滤饼80~120℃烘干2~10h,或直接测试浆料中Mn%含量;
(3)      该产物或浆料,按照一定比例与锂源、添加剂L和分散介质加入砂磨机中,砂磨1~5h后喷雾干燥得球形前驱体; 
(4)      高温煅烧前驱体,破碎得最终产物。
上述制备方法中,步骤(1)中所述的M为含有Co、Ni、Zr、Cr、Fe、Ti、Cu、Zn、Nb、Ca、Mg、Sr、Ba、Sn或Al的可溶性盐中的一种或几种。
上述制备方法中,步骤(1)中所述的二价锰盐为硫酸锰、硝酸锰、氯化锰或醋酸锰中的一种或其中几种的混合物。
上述制备方法中,步骤(1)中所述的M/Mn摩尔比为0~0.1。
上述制备方法中,步骤(1)中所述的碱性溶液为氢氧化钠、氢氧化钾或氨水中的一种或其中几种的混合物。
上述制备方法中,步骤(1)中所述的混合盐溶液浓度为0.1~5mol/L;碱性溶液中氢氧根的浓度为0.1~15mol/L。
上述制备方法中,步骤(3)中所述的锂源为碳酸锂、氟化锂或氢氧化锂中的一种或两种的混合物。
上述制备方法中,步骤(3)中,控制混合物中Li/(Mn+M)的摩尔比为0.45~0.60。
上述制备方法中,步骤(3)中所述的添加剂L可以为硼酸或氧化硼中的一种或两种。
上述制备方法中,步骤(3)中所述的添加剂L中B /Mn的摩尔比为0~0.2。
上述制备方法中,步骤(3)中所述的分散介质为含羧甲基纤维素钠、柠檬酸、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、聚氧化乙烯或聚四氟乙烯中的一种或几种的水溶液。
上述制备方法中,步骤(4)中所述的高温煅烧温度范围可以是500~1000℃;煅烧时间为3~18h。
根据上述方法所制得的锰酸锂产物球形度好,粒度分布较窄,振实密度高,杂质元素含量极低,加工性能好,电性能较传统工艺有较大幅度的提升。
本发明所述的一种球形锰酸锂材料的制备方法,采用掺杂元素和锰盐的混合盐溶液作为原料,湿法合成方法不仅实现了锰元素、掺杂元素的均匀分散,而且产品的粒径为纳米级,无需经过高强度的磨碎即可实现与锂源的均匀混合。再经过喷雾造粒,不仅能够得到球形度好,粒度分布窄的球形前驱体,而且改善了锰酸锂产品一次颗粒的均匀性,使得电性能得到一定程度的提升。
附图说明
图1为实施例 2中制得的球形锰酸锂产品SEM照片;
图2为实施例2中制得的球形锰酸锂产品的XRD谱图。
具体实施方法
实施例1
将2000L的1mol/L硫酸锰溶液和2000L的2.5mol/L氢氧化钠溶液,通过计量泵同时加入反应釜中搅拌反应5h,过程中通入空气,流量控制为10L/h。反应结束后压滤,滤饼经过1000L纯水洗涤2遍后,100℃烘干4h。将15.0kg该产物,与4kg碳酸锂、和40L6%的羧甲基纤维素钠=水溶液混合在砂磨罐中,砂磨2h后进行喷雾干燥后制得前驱体。将该前驱体在800℃下保温12h,破碎后即得球形锰酸锂产品,D50=15um,1C容量为95mAh/g。
实施例2
将2000L的2mol/L混合盐溶液(n硫酸镁:n硫酸锰=1:20)和2000L的5mol/L氢氧化钾溶液,通过计量泵同时加入反应釜中搅拌反应6h,过程中通入空气,流量控制为5L/h。反应结束后压滤,滤饼经过1000L纯水洗涤2遍后,100℃烘干4h。将15.0kg该产物,0.02kg氧化硼与4kg碳酸锂和40L5%的柠檬酸水溶液混合在球磨罐中,球磨2h后进行喷雾干燥后制得前驱体。将该前驱体在950℃下保温6h,破碎后即得球形锰酸锂产品。XRD分析显示,各衍射峰与锰酸锂相符,产物D50=22um,1C容量为96mAh/g。
实施例3
将2000L的3mol/L混合盐溶液(n硫酸铝:n氯化锰=1:10)和2000L的6mol/L氢氧化钠溶液,通过计量泵同时加入反应釜中搅拌反应10h,过程中通入空气,流量控制为5.0L/h。反应结束后压滤,滤饼经过1000L纯水洗涤2遍后,100℃烘干4h。将14.9kg该产物,0.005kg硼酸与4.0kg氢氧化锂和40L5%柠檬酸溶液混合在球磨罐中,球磨2h后进行喷雾干燥后制得前驱体。将该前驱体在900℃下保温10h,破碎后即得球形锰酸锂产品,D50=10um,1C容量为95mAh/g。
实施例4
将2000L的2mol/L混合盐溶液(n硫酸铝:n硫酸镍:n醋酸锰=1:1:20)和2000L的4mol/L氢氧化钠溶液,通过计量泵同时加入反应釜中搅拌反应6h,过程中通入空气,流量控制为10L/h。反应结束后压滤,滤饼经过1000L纯水洗涤2遍后,100℃烘干4h。将14.9kg该产物,0.03kg氧化硼与4.0kg氢氧化锂和40L2%的聚乙二醇水溶液混合在球磨罐中,球磨2h后进行喷雾干燥后制得前驱体。将该前驱体在900℃下保温10h,破碎后即得球形锰酸锂产品,D50=8um,1C容量为97mAh/g。
实施例5
将2000L的2mol/L混合盐溶液(n硫酸镍:n醋酸锰=1: 20)和2000L的6mol/L氢氧化钠溶液,通过计量泵同时加入反应釜中搅拌反应6h,过程中通入空气,流量控制为3.0h。反应结束后压滤,滤饼经过1000L纯水洗涤2遍,测试水洗浆料中Mn%含量。将50L该浆料,0.01kg氧化硼与4.0kg氢氧化锂和40L3%的聚乙烯醇水溶液混合在球磨罐中,球磨2h后进行喷雾干燥后制得前驱体。将该前驱体在900℃下保温10h,破碎后即得球形锰酸锂产品,D50=15um,1C容量为95mAh/g。

Claims (12)

1.一种球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于包含以下步骤:(1)将含M盐、锰盐的混合溶液和碱性溶液同时加入反应釜中,通入空气搅拌反应5~10h,产物过滤、水洗;(2)混合上步产物、锂源、添加剂L和分散介质,机械磨碎、喷雾干燥制得球形前驱体;(3)高温煅烧、破碎,得最终产物。
2.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于所述M盐为含有Co、Ni、Zr、Cr、Fe、Ti、Cu、Zn、Nb、Ca、Mg、Sr、Ba、Sn或Al的可溶性盐中的一种或几种。
3.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于所述的锰盐为硫酸锰、硝酸锰、氯化锰或醋酸锰中的一种或其中几种的混合物。
4.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于步骤(1)所述盐溶液中M/Mn摩尔比为0~0.1。
5.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于所述的碱性溶液为氢氧化钠、氢氧化钾或氨水中的一种或其中几种的混合物。
6.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于步骤(1)中所述的盐溶液浓度为0.1~5mol/L;碱性溶液浓度为0.1~15mol/L。
7.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于步骤(2)中所述的锂源为碳酸锂、氟化锂或氢氧化锂中的一种或几种的混合物。
8.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于步骤(2)中Li/(Mn+M)的摩尔比为0.45~0.60。
9.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于步骤(2)中所述的添加剂L可以为硼酸或氧化硼中的一种或两种。
10.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于步骤(2)中所述的添加剂L中B /Mn的摩尔比为0~0.2。
11.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于步骤(2)中所述的分散介质为含羧甲基纤维素钠、柠檬酸、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、聚氧化乙烯或聚四氟乙烯中的一种或几种的水溶液。
12.根据权利要求1所述的球形锰酸锂材料的制备方法,其特征在于步骤(3)中所述高温煅烧温度范围为500~1000℃,煅烧时间为3~18h。
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