CN108172789B - 一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法 - Google Patents

一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108172789B
CN108172789B CN201711421377.4A CN201711421377A CN108172789B CN 108172789 B CN108172789 B CN 108172789B CN 201711421377 A CN201711421377 A CN 201711421377A CN 108172789 B CN108172789 B CN 108172789B
Authority
CN
China
Prior art keywords
lithium fluoride
nickel monoxide
nano composite
nickel
lithium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201711421377.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108172789A (zh
Inventor
崔艳华
魏开远
赵宇
崔益秀
张小强
胡守亮
倪爽
王超
唐兵华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Electronic Engineering of CAEP
Original Assignee
Institute of Electronic Engineering of CAEP
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Electronic Engineering of CAEP filed Critical Institute of Electronic Engineering of CAEP
Priority to CN201711421377.4A priority Critical patent/CN108172789B/zh
Publication of CN108172789A publication Critical patent/CN108172789A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108172789B publication Critical patent/CN108172789B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/362Composites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/04Processes of manufacture in general
    • H01M4/0402Methods of deposition of the material
    • H01M4/0421Methods of deposition of the material involving vapour deposition
    • H01M4/0423Physical vapour deposition
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/52Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron
    • H01M4/523Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron for non-aqueous cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • H01M4/582Halogenides
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

本发明公开了一种氟化锂‑一氧化镍纳米复合物及其制备方法,该复合物包括氟化锂和一氧化镍,其中氟化锂和一氧化镍摩尔比为1:1~1:4,通过将氟化锂与一氧化镍纳材料研磨按比例混合后压片制成脉冲激光沉积所用的靶,激光器产生的脉冲激光波经透镜聚焦后入射至所述靶上,在氩气气氛中沉积得到氟化锂‑一氧化镍纳纳米复合物薄膜。该薄膜制成的电极具有良好的充放电循环可逆性,首次比容量为170‑250mAh/g,可逆比容量为200mAh/g,电极经50次循环后容量仍有180mAh/g。本发明提供的材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。

Description

一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法
技术领域
本发明属于电化学中锂电池技术领域,涉及用于锂离子电池的阴极材料,尤其为一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法。
背景技术
锂离子电池是电子智能通讯器材的重要电源,比如笔记本电脑、照相机、手机等。而且有可能作为绿色能源用于汽车和其它交通工具。目前市售的锂离子电池主要由碳基阳极材料、有机液体电解质和含锂的过渡金属氧化物阴极材料所组成。为了进一步提高锂离子电池的性能,人们正在研究、寻找比目前使用的电极材料性能更好的新型材料。此外,随着微电子器件的小型化,迫切要求开发与此相匹配的锂离子电池,例如薄膜锂离子电池等。
发明内容
本发明针对现有技术提供性能良好的锂离子电池的阴极材料及其制备方法,本发明所提供的用于锂离子电池的阴极材料是一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料,此类材料具有良好的电化学性能,可作为高性能锂离子电池的阴极材料。
本发明具体通过以下技术方案实现:
一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物,包括氟化锂和一氧化镍,通过氟化锂与一氧化镍材料研磨混合,利用脉冲激光沉积得到氟化锂-一氧化镍纳米复合物薄膜材料,所述的氟化锂和一氧化镍摩尔比为1:1~1:4。
优选的,所述的氟化锂和一氧化镍摩尔比为1:1。
本发明所提供的用于锂离子电池阴极材料的氟化锂-一氧化镍纳米复合物材料为薄膜形式,其薄膜材料的厚度为0.1-2μm。
本发明所提供的氟化锂-一氧化镍纳米复合物材料薄膜可直接制成锂离子电池薄膜电极。
本发明还提供了所述纳米氟化锂-一氧化镍阴极材料复合物的制备方法,具体通过以下步骤完成:将氟化锂与一氧化镍材料研磨按比例混合后压片制成脉冲激光沉积所用的靶,激光器产生的脉冲激光波经透镜聚焦后入射至所述靶上,基片和靶的距离为40-60mm,在氩气气氛中沉积得到氟化锂-一氧化镍纳米复合物薄膜。
进一步,所述的基片采用不锈钢片、铂片或镀金单晶硅片。
进一步,所述的基片温度为200-300℃,优选的,所述的基片温度为200℃。
进一步,所述的基片和靶的距离为50mm。
进一步,所述的激光器产生的脉冲激光波为波长248nm。
进一步,薄膜的沉积时间由薄膜厚度要求确定,一般为0.2-1小时。薄膜厚度可由扫描电镜测定,薄膜的重量根据电子天平称量前后基片重量差得到。
本发明中氟化锂-一氧化镍纳米复合物材料薄膜的晶体结构由电子透射显微镜确定。
所述的氟化锂-一氧化镍纳米复合物在制备锂电池及其阴极材料中的应用也在本发明的保护范围内。
本发明的有益效果:
本发明中由脉冲激光沉积法在不锈钢片等基片上制得的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜电极均具有充放电性能,在电压范围1.5-4.2V和电流密度2uA/cm2时,氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜电极的比容量在100次循环内保持在150-200mAh/g。所以本发明氟化锂-一氧化镍纳米复合物是一类新型的阴极材料,可应用于锂离子电池。
附图说明
图1是氟化锂-氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜的选区电子衍射(SAED)图像。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
采用脉冲激光沉积法制备本发明所述的用于锂离子电池阴极材料的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜:将氟化锂和氧化镍粉按摩尔比1:1研磨混合后压片制成脉冲激光沉积所用的靶,不锈钢基片和靶的距离为50mm,基片温度为200℃,由激光器产生获得248nm脉冲激光,激光束经透镜聚焦后入射到靶上,频率为10Hz,在氩气气氛中在基片上沉积20分钟,即可得到本发明所述的氟化锂一氧化镍纳米复合物((LiF-NiO)薄膜。
电子透射显微镜测定上述实施例制得的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料,结果如图1所示,选区电子衍射图表明由本发明提供的方法制得的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜。
对不锈钢基片上的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)薄膜电极的电化学性能测试,采用由三电极组成的电池系统,其中氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜用作工作电极,高纯锂片分别用作为对电极和参比电极。电解液为1MLiPF6+EC+DMC(V/V=1/1)。电池装配在充氩气的干燥箱内进行电池的充放电实验在蓝电(Land)电池测试系统上进行,结果如下:
氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)薄膜电极可在2uA/cm2充放电速率下进行充放电循环。在电压范围1.5-4.2V内,可逆容量为170-250mAh/g,循环50次容量保持在200mAh/g以上。
实施例2
采用脉冲激光沉积法制备本发明所述的用于锂离子电池阴极材料的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜:将氟化锂和氧化镍粉按摩尔比1:4研磨混合后压片制成脉冲激光沉积所用的靶,铂片基片和靶的距离为40mm,基片温度为300℃,由激光器产生获得248nm脉冲激光,激光束经透镜聚焦后入射到靶上,频率为10Hz,在氩气气氛中在基片上沉积20分钟,即可得到本发明所述的氟化锂-一氧化镍纳米复合物((LiF-NiO)薄膜。
对不锈钢基片上的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)薄膜电极的电化学性能测试,采用由三电极组成的电池系统,其中氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜用作工作电极,高纯锂片分别用作为对电极和参比电极。电解液为1MLiPF6+EC+DMC(V/V=1/1)。电池装配在充氩气的干燥箱内进行电池的充放电实验在蓝电(Land)电池测试系统上进行,结果如下:
氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)薄膜电极可在2uA/cm2充放电速率下进行充放电循环。在电压范围1.5-4.2V内,可逆容量为150-200mAh/g,循环50次容量保持在150mAh/g以上。
实施例3
采用脉冲激光沉积法制备本发明所述的用于锂离子电池阴极材料的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜:将氟化锂和氧化镍粉按摩尔比1:2研磨混合后压片制成脉冲激光沉积所用的靶,镀金单晶硅片基片和靶的距离为60mm,基片温度为300℃,由激光器产生获得248nm脉冲激光,激光束经透镜聚焦后入射到靶上,频率为10Hz,在氩气气氛中在基片上沉积20分钟,即可得到本发明所述的氟化锂-一氧化镍纳米复合物((LiF-NiO)薄膜。
对不锈钢基片上的氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)薄膜电极的电化学性能测试,采用由三电极组成的电池系统,其中氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)材料薄膜用作工作电极,高纯锂片分别用作为对电极和参比电极。电解液为1MLiPF6+EC+DMC(V/V=1/1)。电池装配在充氩气的干燥箱内进行电池的充放电实验在蓝电(Land)电池测试系统上进行,结果如下:
氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)薄膜电极可在2uA/cm2充放电速率下进行充放电循环。在电压范围1.5-4.2V内,可逆容量为180-230mAh/g,循环50次容量保持在180mAh/g以上。
实施例4对比例
氟化锂和一氧化镍按摩尔比1:1球磨48小时也可以制得这种电极材料,并对其进行电化学性能测试,和以上方案具有相同的充放电曲线,但是性能比以上的要差。结果如下:
氟化锂-一氧化镍纳米复合物(LiF-NiO)电极可在2uA/cm2充放电速率下进行充放电循环。在电压范围1.5-4.2V内,可逆容量为180-230mAh/g,循环50次容量保持在180mAh/g以上。
综上所述,本发明氟化锂-一氧化镍纳纳米复合物材料薄膜具有良好的电化学性能,可作为高性能锂离子电池的阴极材料使用。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种纳米氟化锂-一氧化镍阴极材料复合物,其特征在于,用于制备锂离子电池阴极,所述的复合物包括氟化锂和一氧化镍,通过氟化锂与一氧化镍材料研磨混合,利用脉冲激光沉积得到氟化锂-一氧化镍纳米复合物薄膜材料,所述的氟化锂和一氧化镍摩尔比为1:1~1:4。
2.根据权利要求1所述的一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物,其特征在于,所述的氟化锂和一氧化镍摩尔比为1:1。
3.根据权利要求1所述的一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物,其特征在于,所述的复合物为薄膜形式,其薄膜材料的厚度为0.1-2μm。
4.权利要求1所述的一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将氟化锂与一氧化镍材料研磨按比例混合后压片制成脉冲激光沉积所用的靶,激光器产生的脉冲激光波经透镜聚焦后入射至所述靶上,基片和靶的距离为40-60mm,在氩气气氛中沉积得到氟化锂-一氧化镍纳米复合物薄膜。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述的基片采用不锈钢片、铂片或镀金单晶硅片。
6.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述的基片温度为200-300℃。
7.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述的基片和靶的距离为50mm。
8.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述的激光器产生的脉冲激光波为波长248nm。
9.权利要求1所述的氟化锂-一氧化镍纳米复合物在制备锂电池中的应用。
CN201711421377.4A 2017-12-25 2017-12-25 一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法 Active CN108172789B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711421377.4A CN108172789B (zh) 2017-12-25 2017-12-25 一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711421377.4A CN108172789B (zh) 2017-12-25 2017-12-25 一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108172789A CN108172789A (zh) 2018-06-15
CN108172789B true CN108172789B (zh) 2020-11-24

Family

ID=62520319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711421377.4A Active CN108172789B (zh) 2017-12-25 2017-12-25 一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108172789B (zh)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100428536C (zh) * 2007-05-10 2008-10-22 复旦大学 一种用于锂离子电池的三硒化二锑阳极薄膜材料及其制备方法
CN100505389C (zh) * 2007-06-07 2009-06-24 复旦大学 一种用于锂离子电池的硅酸钴锂正极材料及其制备方法
CN101174687A (zh) * 2007-10-29 2008-05-07 河南科技大学 用于全固态薄膜锂离子电池的氧化镍阳极薄膜的制备方法
CN103490047B (zh) * 2013-09-18 2016-01-13 山东理工大学 一种三维孔容碳/纳米NiO复合材料的制备方法
DE102014205945A1 (de) * 2014-03-31 2015-10-01 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Aktives Kathodenmaterial für sekundäre Lithium-Zellen und Batterien

Also Published As

Publication number Publication date
CN108172789A (zh) 2018-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107994228B (zh) 一种锂离子电池五元高熵氧化物纳米薄膜及其制备和应用
CN108767263B (zh) 一种改性金属锂负极铜箔集流体的制备方法及应用
CN110233285A (zh) 一种利用聚合物电解质改善固态电池界面稳定性的方法
CN100428536C (zh) 一种用于锂离子电池的三硒化二锑阳极薄膜材料及其制备方法
CN101777644A (zh) 锂离子电池负极材料碳包覆掺镁钛酸锂的制备方法
CN103762354A (zh) 一种LiNi0.5Mn1.5O4材料、其制备方法及锂离子电池
CN108039479B (zh) 一种用于锂电池的阳极材料及其制备方法
CN102931404A (zh) 磷位硼掺杂磷酸锰锂/碳复合材料及其制备方法
CN110112459B (zh) 一种硫化物固态电解质以及全固态锂硫电池的制备方法
CN100395908C (zh) 一类用于锂电池的阴极材料及其制备方法
CN109037652B (zh) 一种氮掺杂碳包覆分等级锗结构的制备方法及应用
CN102332582B (zh) 一种磷酸钒锂/竹炭复合正极材料的制备方法
CN101237040B (zh) 一种用于锂离子电池的硒化铟铜阳极材料及其制备方法
CN107230779B (zh) 一种高温稳定的相变型氟硫酸铁锂电池材料的制备方法及电极片与锂离子电池的使用方法
CN101882677B (zh) 用于锂离子电池的硒化锂-三硒化二锑阴极材料及制备方法
CN101499529B (zh) 一种用于锂离子电池的磷化铟负极材料及其制备方法
CN100423330C (zh) 一种用于锂电池的硒化亚铁阴极材料及其制备方法
CN101252186B (zh) 一种用于锂离子电池的磷化铬负极材料及其制备方法
CN108172789B (zh) 一种氟化锂-一氧化镍纳米复合物及其制备方法
CN106058217A (zh) 一种钨酸锂材料及其制备与应用
CN108110247B (zh) 一种锂电池氟化锂-三氧化二钴阴极材料及制备方法
CN108172790B (zh) 一种纳米氟化锂/铁酸镍阴极材料复合物及其制备方法
CN101882678B (zh) 用于锂离子电池的硒化锂-二硒化三铜阴极材料及制备方法
CN105680028B (zh) 一种钠离子电池用负极材料硅锑合金薄膜及其制备方法
CN103219516B (zh) 一种磷位硼掺杂的碳包覆磷酸铁锂材料的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant