CN117497728B - 一种钠离子电池正极材料及其制备方法 - Google Patents
一种钠离子电池正极材料及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN117497728B CN117497728B CN202311647360.6A CN202311647360A CN117497728B CN 117497728 B CN117497728 B CN 117497728B CN 202311647360 A CN202311647360 A CN 202311647360A CN 117497728 B CN117497728 B CN 117497728B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ion battery
- sodium ion
- equal
- less
- negative pressure
- 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
Links
- 229910001415 sodium ion Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 133
- FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N Sodium cation Chemical compound [Na+] FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 129
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 239000007774 positive electrode material Substances 0.000 title claims description 55
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 122
- VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L Calcium carbonate Chemical compound [Ca+2].[O-]C([O-])=O VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 67
- 239000011162 core material Substances 0.000 claims abstract description 40
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 35
- 239000010405 anode material Substances 0.000 claims abstract description 34
- 229910000019 calcium carbonate Inorganic materials 0.000 claims abstract description 33
- 239000002103 nanocoating Substances 0.000 claims abstract description 31
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 claims abstract description 21
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229910021503 Cobalt(II) hydroxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L cobalt(ii) hydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Co+2] ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 18
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 18
- QGLKJKCYBOYXKC-UHFFFAOYSA-N nonaoxidotritungsten Chemical compound O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1 QGLKJKCYBOYXKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 229910001930 tungsten oxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000011257 shell material Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000011258 core-shell material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000011575 calcium Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 51
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 43
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 41
- 239000011734 sodium Substances 0.000 claims description 30
- 239000011824 nuclear material Substances 0.000 claims description 28
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims description 24
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 17
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 17
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical group [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 14
- URQWOSCGQKPJCM-UHFFFAOYSA-N [Mn].[Fe].[Ni] Chemical compound [Mn].[Fe].[Ni] URQWOSCGQKPJCM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 14
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 14
- 239000002243 precursor Substances 0.000 claims description 14
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 claims description 14
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 claims description 13
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 11
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 10
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 claims description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 claims description 5
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000004327 boric acid Substances 0.000 claims description 4
- 125000005619 boric acid group Chemical group 0.000 claims description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 4
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 4
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000004321 preservation Methods 0.000 claims description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 16
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 12
- 239000003513 alkali Substances 0.000 abstract description 10
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 19
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 10
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 6
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 5
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 5
- 238000001878 scanning electron micrograph Methods 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 3
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 3
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000009831 deintercalation Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 2
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 2
- 238000000967 suction filtration Methods 0.000 description 2
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 2
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000011056 performance test Methods 0.000 description 1
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000007086 side reaction Methods 0.000 description 1
- SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N sodium hypochlorite Chemical compound [Na+].Cl[O-] SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 description 1
- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium atom Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/362—Composites
- H01M4/366—Composites as layered products
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01G—COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
- C01G53/00—Compounds of nickel
- C01G53/40—Nickelates
- C01G53/42—Nickelates containing alkali metals, e.g. LiNiO2
- C01G53/44—Nickelates containing alkali metals, e.g. LiNiO2 containing manganese
- C01G53/50—Nickelates containing alkali metals, e.g. LiNiO2 containing manganese of the type [MnO2]n-, e.g. Li(NixMn1-x)O2, Li(MyNixMn1-x-y)O2
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/054—Accumulators with insertion or intercalation of metals other than lithium, e.g. with magnesium or aluminium
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/04—Processes of manufacture in general
- H01M4/0471—Processes of manufacture in general involving thermal treatment, e.g. firing, sintering, backing particulate active material, thermal decomposition, pyrolysis
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/48—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
- H01M4/485—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of mixed oxides or hydroxides for inserting or intercalating light metals, e.g. LiTi2O4 or LiTi2OxFy
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/48—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
- H01M4/50—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese
- H01M4/505—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese of mixed oxides or hydroxides containing manganese for inserting or intercalating light metals, e.g. LiMn2O4 or LiMn2OxFy
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/48—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
- H01M4/52—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron
- H01M4/525—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron of mixed oxides or hydroxides containing iron, cobalt or nickel for inserting or intercalating light metals, e.g. LiNiO2, LiCoO2 or LiCoOxFy
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/62—Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/62—Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
- H01M4/628—Inhibitors, e.g. gassing inhibitors, corrosion inhibitors
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/01—Particle morphology depicted by an image
- C01P2004/03—Particle morphology depicted by an image obtained by SEM
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2006/00—Physical properties of inorganic compounds
- C01P2006/40—Electric properties
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M2004/021—Physical characteristics, e.g. porosity, surface area
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M2004/026—Electrodes composed of, or comprising, active material characterised by the polarity
- H01M2004/028—Positive electrodes
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Abstract
本发明提供了一种钠离子电池正极材料及其制备方法,本发明钠离子电池正极材料为核壳结构,自内向外依次包括作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料和作为壳材料的纳米包覆材料,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:NaaNibFecMndMeO2,其中,M为Ca、Ti、Zr、B、Zn、Mg、Sr、Ba、Al、Nb、Mo中的至少一种,所述纳米包覆材料为碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴或者二氧化钛中的至少一种且所述包覆材料中含有碳酸钙或氧化钙。本发明通过改进钠离子电池正极材料的掺杂元素和包覆层,降低了钠离子电池正极材料的残碱含量,提升了钠离子电池正极材料的容量及循环性能。
Description
技术领域
本发明涉及电池正极材料领域,具体涉及一种钠离子电池正极材料及其制备方法。
背景技术
由于钠离子电池层状氧化物正极材料与锂电正极材料的工艺及生产设备兼容性较高,被广泛认为是最先实现规模化量产的钠电正极材料。钠电层状氧化物正极材料具有倍率性能好、低温性能好、容量相对较高、合成方便等特点,主要应用在储能及小动力电池领域中,但钠电层状氧化物材料存在高容量及长循环性能很难兼顾,且材料的残碱含量较高,影响了钠电层状氧化物正极材料的电性能。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的不足之处而提供一种钠离子电池正极材料及其制备方法。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:一种钠离子电池正极材料,所述钠离子电池正极材料为核壳结构,自内向外依次包括作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料和作为壳材料的纳米包覆材料,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:NaaNibFecMndMeO2,其中,M为Ca、Ti、Zr、B、Zn、Mg、Sr、Ba、Al、Nb、Mo中的至少一种,a、b、c、d、e为对应元素在所述核材料中的摩尔比例,0.85≤a≤1.1,0.2≤b≤0.8,0.2≤c≤0.5,0.2≤d≤0.8,0.01≤e≤0.4;
所述纳米包覆材料为碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴或者二氧化钛中的至少一种且所述包覆材料中含有碳酸钙或氧化钙;
所述包覆层与核材料质量比:0.2~2wt%。
上述的钠离子电池正极材料以符合NaaNibFecMndMeO2化学通式的钠离子电池层状氧化物材料作为核材料,以碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴或者二氧化钛中的至少一种且所述包覆材料中含有碳酸钙或氧化钙作为纳米包覆材料形成核壳结构,上述包覆层材料包覆上述钠离子电池层状氧化物材料获得的纳米包覆材料结构更均匀,既保护了作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料NaaNibFecMndMeO2受电解液的侵蚀减弱而且不影响钠离子的传导,使得钠离子电池层状氧化物正极材料具有更优异的高容量和循环性能。
优选地,NaaNibFecMndZne1Me2O2,e1、e2为对应元素在所述核材料中的摩尔比例,0.1≤e1+e2≤0.4且0.02≤e1≤0.15,所述M为Ca、Ti、Zr、B、Mg、Sr、Ba、Al、Nb、Mo中的至少一种。
发明人在研究过程中发现,在上述钠离子电池层状氧化物材料中添加锌元素再掺杂其他金属元素,即钠离子电池层状氧化物材料符合化学通式为NaaNibFecMndZne1Me2O2时,可以更好的稳定材料结构,拓宽晶体层间距,利于Na离子的脱嵌,有利于容量的发挥,同时具有更好的循环稳定性,并且在搭配上述特定的包覆层,使得材料具有更优异的高容量和循环性能。
优选地,所述纳米包覆材料为碳酸钙;或者所述纳米包覆材料为碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴、二氧化钛中的至少两种且含有碳酸钙。
金属氧化物被用作钠离子电池正极材料的包覆材料,发明人通过研究发现,碳酸钙、或者包括碳酸钙的金属氧化物的混合物作为包覆材料可以将核材料在制备过程中产生的残碱经反应降低残碱含量,稳定材料表面结构,在高温烧结过程中部分包覆剂元素可以进入到核材料颗粒表层,部分Ca元素进入颗粒表层进行Na位取代,拓宽层间距,更利于Na离子的脱嵌,减少阻抗,提高循环稳定性。与核材料的掺杂元素协同作用,进一步增强材料稳定性。
优选地,所述M为Ti、Zr、Sr、Nb、Mo、Ca、B中的至少一种。
优选地,M为Ti、Zr、Ca、B、Sr中的任意两种或任意三种的组合。
发明人在研究过程中发现,上述钠离子电池层状氧化物材料含有钠、镍、铁、锰,同时材料中搭配Ti、Zr、Ca、B、Sr中的任意两种或三种以及Zn后材料具有更优异的高容量和循环性能。
优选地,所述核材料的粒径为4.5μm~7.5μm,所述纳米包覆材料的厚度为5~30nm。
优选地,所述钠离子电池正极材料的制备方法包括先制备核材料,然后在核材料上制备纳米包覆材料得到所述钠离子电池正极材料;所述核材料的制备方法包括以下步骤:
(a)将按照比例将镍铁锰前驱体、钠源、M源材料破碎至30μm以下混匀,在负压的纯化气氛围下以第一升温速率升温至300~500℃后保温烧结2~4小时,所述镍铁锰前驱体为NixFeyMnz(OH)2,所述钠源为碳酸钠,所述M源中除硼以外均为相应元素的氧化物或氢氧化物,所述M源中的硼为硼酸;所述纯化气中含有氧气不含有二氧化碳和水蒸气;
(b)在负压的纯化气氛围下继续以第二升温速率升温至700~800℃后保温烧结2~4小时;
(c)在负压的纯化气氛围下继续以第三升温速率升温至900℃~1050℃后保温烧结8~15小时;
(d)在负压的纯化气氛围下降温冷却后对烧结材料破碎得到粒径为3.0μm~9.0μm的核材料;
所述第一升温速率、第二升温速率、第三升温速率的比值为(2.5~3.5):(1.5~2.5):1,第三升温速率为1.5~2.5℃/min;在所述核材料的制备烧结过程中,当温度<500℃时负压为-10pa~-20pa,当500℃≤温度<800℃时负压为-5pa~-10pa,当800℃≤温度≤1050℃时负压为-1pa~-5pa。
上述核材料的制备方法采用负压烧结可以尽快排出烧结过程中产生的废气及水蒸气,营造一个氧气含量相对充足稳定、水蒸气含量相对较少的烧结氛围,有利于材料的生长,同时减少材料残碱的含量。通过优化梯度升温烧结温度程序,各烧结阶段的升温速率也有不同,生长速率是逐渐减小的,低温阶段升温速率高,可以减少整个过程烧结的总时间,降低生产成本;高温阶段升温速率低,可以促进晶体的稳定生长,减少晶体缺陷,使掺杂元素更均匀的分散在材料本体内,稳定材料结构。
优选地,在核材料上制备纳米包覆材料的方法包括以下步骤:
(Ⅰ)将碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴或者二氧化钛中的包覆层原料按照比例和粒径为3.0μm~9.0μm的核材料混匀;
(Ⅱ)在正压为1.5pa~2.5pa的纯化气氛围下以2~4℃/min的升温速率升温至400~700℃保温烧结4~8小时;
(Ⅲ)在正压为1.5pa~2.5pa的纯化气氛围下降温冷却得到所述钠离子电池正极材料。
本发明还提供上述任一所述钠离子电池正极材料的制备方法,所述钠离子电池正极材料的制备方法包括先制备核材料,然后在核材料上制备纳米包覆材料得到所述钠离子电池正极材料;所述钠离子电池正极材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将按照比例将镍铁锰前驱体、钠源、M源混匀,在负压的纯化气氛围下以第一升温速率升温至300~500℃后保温烧结2~4小时,所述镍铁锰前驱体为NixFeyMnz(OH)2,所述钠源为碳酸钠,所述M源中除硼以外均为相应元素的氧化物或氢氧化物,所述M源中的硼为硼酸;
(2)在负压的纯化气氛围下继续以第二升温速率升温至700~800℃后保温烧结2~4小时;
(3)在负压的纯化气氛围下继续以第三升温速率升温至900℃~1050℃后保温烧结8~15小时;
(4)在负压的纯化气氛围下降温冷却后对烧结材料破碎得到粒径为3.0μm~9.0μm的核材料;
所述第一升温速率、第二升温速率、第三升温速率的比值为(2.5~3.5):(1.5~2.5):1,第三升温速率为1.5~2.5℃/min;在所述核材料的制备烧结过程中,当温度<500℃时负压为-10pa~-20pa,当500℃≤温度<800℃时负压为-5pa~-10pa,当800℃≤温度≤1050℃时负压为-1pa~-5pa;
(5)将碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴或者氧化钛中的包覆层原料按照比例和粒径为3.0μm~9.0μm的核材料混匀;
(6)在正压为1.5pa~2.5pa的纯化气氛围下以2~4℃/min的升温速率升温至400~700℃保温4~8小时;
(7)在正压为1.5pa~2.5pa的纯化气氛围下降温冷却得到所述钠离子电池正极材料。
上述的钠离子电池正极材料的制备方法采用负压烧结可以尽快排出烧结过程中产生的废气及水蒸气,营造一个氧气含量相对充足稳定、水蒸气含量相对较少的烧结氛围,有利于材料的生长,同时减少材料残碱的含量。通过优化梯度升温烧结温度程序,各烧结阶段的升温速率也有不同,生长速率是逐渐减小的,低温阶段升温速率高,可以减少整个过程烧结的总时间,降低生产成本;高温阶段升温速率低,可以促进晶体的稳定生长,减少晶体缺陷,使掺杂元素更均匀的分散在材料本体内,稳定材料结构。然后使用纳米级包覆物对核材料进行包覆改性,这些包覆剂的一部分可以与核材料表面的残碱进行反应,进一步降低成品残碱含量,另一方面包覆剂包覆在核材料颗粒表面,经高温处理后,部分包覆剂元素可以进入到核材料颗粒表层,与核材料本体内的掺杂元素协同作用,进一步增强材料稳定性,纳米包覆剂可以隔绝核材料与电解液的直接接触,减少副反应,改善材料的循环性能。
本发明的有益效果在于:本发明提供了一种钠离子电池正极材料及其制备方法,本发明的钠离子电池正极材料以符合NaaNibFecMndMeO2化学通式的钠离子电池层状氧化物材料作为核材料,以碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴或者二氧化钛中的至少一种且所述包覆材料中含有碳酸钙或氧化钙形成核壳结构,上述包覆层材料包覆上述钠离子电池层状氧化物材料获得的纳米包覆材料结构更均匀,既保护了作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料NaaNibFecMndMeO2受电解质的侵蚀减弱而且不影响钠离子的传导,使得钠离子电池层状氧化物正极材料具有更优异的高容量和循环性能。本发明的钠离子电池正极材料的制备方法制备得到的钠离子电池正极材料的残碱量更少,具有更优异的高容量和循环性能。
附图说明
图1为本发明实施例的钠离子电池正极材料的SEM图。
图2为本发明对比例的钠离子电池正极材料的SEM图。
图3为本发明实施例的钠离子电池正极材料的首次充放电曲线图。
具体实施方式
为更好的说明本发明的目的、技术方案和优点,下面将结合具体实施例对本发明作进一步说明。
实施例1
作为本发明实施例的一种钠离子电池正极材料,所述钠离子电池正极材料为核壳结构,自内向外依次包括作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料和作为壳材料的纳米包覆材料,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.02Ni0.3Fe0.3Mn0.31Zn0.04Zr0.03Ti0.0 2O2;
所述纳米包覆材料为碳酸钙和氧化钨,所述包覆层与核材料质量比:0.4wt%,所述碳酸钙和氧化钨的重量比例为1:1。
作为本发明实施例钠离子电池正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:
(1)将按照比例(原料添加时按照Na/A=1.0比例添加,A表示其他的金属元素)将镍铁锰前驱体、作为钠源的碳酸钠、ZrO2、TiO2、ZnO在球磨机混匀,在负压为-18Pa的纯化气氛围下以6℃/min升温至400℃后保温烧结2小时,所述镍铁锰前驱体为Ni0.33Fe0.33Mn0.34(OH)2;
(2)在负压为-8Pa的纯化气氛围下继续以4℃/min速率升温至700℃后保温烧结3小时;
(3)在负压为-2Pa的纯化气氛围下继续以2℃/min速率升温至980℃后保温烧结12小时;
(4)在负压的纯化气氛围下降温冷却后对烧结材料破碎得到粒径为颗粒粒度D50=4.5±0.5μm的核材料;
(5)将氧化钙、氧化钨按照比例和步骤(4)得到的核材料混合;
(6)在正压为2pa的纯化气氛围下以3℃/min的升温速率升温至650℃保温7小时;
(7)在正压为2pa的纯化气氛围下降温冷却得到所述钠离子电池正极材料。
实施例2-实施例8
作为本发明实施例2-实施例8的钠离子电池正极材料,实施例2-实施例8与实施例1的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:NaaNibFecMndZne1Me2O2,M选自钛、锆、锶中的一种、两种和三种,Na、Ni、Fe、Mn的比例具体如表1所示
表1实施例2-实施例8的钠离子电池正极材料的钠离子电池层状氧化物材料的化学式及元素的摩尔比。
实施例2-实施例8的钠离子电池正极材料的制备方法同实施例1。制备过程中按照比例替换相应的元素即可。
实施例9
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,实施例9与实施例2的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.0Ni0.3Fe0.3Mn0.31Zn0.04Ti0.02Mg0.01Al0.02O2。
本实施例的钠离子电池正极材料的制备方法同实施例1。制备过程中按照比例替换相应的元素材料即可。
实施例10
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.0Ni0.3Fe0.3Mn0.31Zn0.04Zr0.02Mg0.01Ba0.02O2。
本实施例的钠离子电池正极材料的制备方法同实施例1。制备过程中按照比例替换相应的元素材料即可。
实施例11
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.0Ni0.3Fe0.3Mn0.31Zn0.04Ti0.01Sr0.02Nb0.02O2。
本实施例的钠离子电池正极材料的制备方法同实施例1。制备过程中按照比例替换相应的元素材料即可。
实施例12
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.0Ni0.3Fe0.3Mn0.31Zn0.04Al0.02Ba0.02Nb0.01O2。
本实施例的钠离子电池正极材料的制备方法同实施例1。制备过程中按照比例替换响应的元素材料即可。
实施例13
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.0Ni0.3Fe0.3Mn0.31Zn0.04Zr0.02Sr0.02Mg0.01O2。
本实施例的钠离子电池正极材料的制备方法同实施例1。制备过程中按照比例替换相应的元素材料即可。
实施例14
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为壳材料的包覆层材料不同,所述纳米包覆材料为碳酸钙和二氧化钛,所述氧化钙和二氧化钛的重量比例为1:1。
实施例15
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为壳材料的包覆层材料不同,所述纳米包覆材料为氧化钙。
实施例16
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为壳材料的包覆层材料不同,所述纳米包覆材料为碳酸钙。
实施例17
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为壳材料的包覆层材料不同,所述纳米包覆材料为碳酸钙和氢氧化亚钴,所述包覆层与核材料质量比:1.5wt%,碳酸钙和氢氧化亚钴的重量比例为1:1。
实施例18
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.0Ni0.3Fe0.3Mn0.31Ti0.03Zr0.04Al0.02O2。
实施例19
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.0Ni0.3Fe0.3Mn0.31Sr0.03Mg0.03Ba0.03O2。
实施例20
作为本发明实施例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料不同,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:Na1.0Ni0.3Fe0.3Mn0.31Mg0.02Ba0.03Nb0.04O2。
对比例1
作为本发明对比例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为壳材料的包覆层材料不同,所述纳米包覆材料为氢氧化亚钴。
对比例2
作为本发明对比例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为壳材料的包覆层材料不同,所述纳米包覆材料为氧化钨和二氧化钛。
对比例3
作为本发明对比例的钠离子电池正极材料,本实施例与实施例2的唯一区别为:作为壳材料的包覆层材料不同,所述纳米包覆材料为氢氧化亚钴和氧化铝。
对比例4
作为本发明对比例的钠离子电池正极材料,本发明与实施例1相比,区别仅在于制备方法不同。
本对比例钠离子电池正极材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将按照比例(原料添加时按照Na/A=1.0比例添加,A表示其他的金属元素)将镍铁锰前驱体、作为钠源的碳酸钠、ZrO2、TiO2、ZnO在球磨机混匀,在正压为15pa的纯化气氛围下以6℃/min升温至400℃后保温烧结2小时,所述镍铁锰前驱体为Ni0.33Fe0.33Mn0.34(OH)2;
(2)在正压为10pa的纯化气氛围下继续以4℃/min升温至700℃后保温烧结3小时;
(3)在正压为5pa氛围下继续以2℃/min升温至950℃后保温烧结12小时;
(4)在正压的纯化气氛围下降温冷却后对烧结材料破碎得到粒径为颗粒粒度D50=4.5±0.5μm的核材料;
(5)将氧化钙、氢氧化亚钴按照比例和步骤(4)得到的核材料混合;
(6)在正压为2pa的纯化气氛围下以3℃/min的升温速率升温至550℃保温6小时;
(7)在正压为2pa的纯化气氛围下降温冷却得到所述钠离子电池正极材料。
对比例5
作为本发明对比例的钠离子电池正极材料,本发明与实施例1相比,区别仅在于制备方法不同。
本对比例钠离子电池正极材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将按照比例(原料添加时按照Na/A=1.0比例添加,A表示其他的金属元素)将镍铁锰前驱体、作为钠源的碳酸钠、ZrO2、TiO2、ZnO在球磨机混匀,在负压为-18Pa的纯化气氛围下以6℃/min升温至400℃后保温烧结2小时,所述镍铁锰前驱体为Ni0.33Fe0.33Mn0.34(OH)2;
(2)在负压为-8Pa的纯化气氛围下继续以4℃/min升温至700℃后保温烧结3小时;
(3)在负压为-2Pa的纯化气氛围下继续以10℃/min升温至950℃后保温烧结12小时;
(4)在负压的纯化气氛围下降温冷却后对烧结材料破碎得到粒径为颗粒粒度D50=4.5±0.5μm的核材料;
(5)将氧化钙、氢氧化亚钴按照比例和步骤(4)得到的核材料混合;
(6)在正压为2pa的纯化气氛围下以3℃/min的升温速率升温至550℃保温6小时;
(7)在正压为2pa的纯化气氛围下降温冷却得到所述钠离子电池正极材料。
材料性能的实验方法
经检测实施例1-实施例20、对比例1-5的钠离子电池正极材料的性能如表2、表3所示。
(一)钠离子电池正极材料的SEM测试
测试实施例1、对比例4的钠离子电池正极材料的SEM图,实施例钠离子电池正极材料的SEM图如图1所示,对比例4的钠离子电池正极材料的SEM图如图2所示。由图1、图2可知,实施例1的制备方法在控制烧结过程后,钠离子电池正极材料颗粒更完整、均匀。
(二)钠离子电池正极材料的残碱量的测定
测定方法:
NaOH的检测方法为:
称取固定量的样品,加入固定量的乙醇溶液,搅拌一定时间后抽滤,移取固定量滤液,用0.01mol/L的盐酸滴定,根据盐酸消耗的体积V来计算得出NaOH的含量。
Na2CO3的检测方法为:
称取固定量的样品,加入固定量的纯水,搅拌一定时间后抽滤,移取固定量滤液,用0.05mol/L的盐酸滴定,根据盐酸消耗的体积差(V2-V1)来计算得出Na2CO3的含量。
表2钠离子电池正极材料的残碱量
(三)电池材料的电池性能测试
实施例、对比例的电池材料采用扣式电池测试,测试条件如下:
电池型号:CR2032
正极配方:本案制备的正极材料∶SP∶PVDF=90∶5∶5
负极:钠片电解液:1mol NaClO4+EC:DEC(1:1)v/v+5%FEC
充放电制度:电压范围2.0-4.0V;25℃恒温下测试首次放电容量:0.1C充电到4.0V,再以0.1C放电到2.0V
循环数据:1.0C充电到4.0V,再以1.0C放电到2.0V,重复循环150周。
实施例1的钠离子电池正极材料的首次放电图如图3所示
表3钠离子电池正极材料的电池性能
由表3的结果可知,上述材料在首次放电容量、首次效率上性能基本一致。但实施例与对比例1-3相比,包覆层材料不同,说明以碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴或者二氧化钛中的至少一种且所述包覆材料中含有碳酸钙或氧化钙形成核壳结构,获得的纳米包覆材料结构更均匀,既保护了作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料NaaNibFecMndMeO2受电解质的侵蚀减弱而且不影响钠离子的传导,使得钠离子电池层状氧化物正极材料具有更优异的循环性能,并且循环次数增加后,实施例相比于对比例1-3具有更优异的循环性能。
最后所应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。
Claims (8)
1.一种钠离子电池正极材料,其特征在于,所述钠离子电池正极材料为核壳结构,自内向外依次包括作为核材料的钠离子电池层状氧化物材料和作为壳材料的纳米包覆材料,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:NaaNibFecMndMeO2,其中,M为Ca、Ti、Zr、B、Zn、Mg、Sr、Ba、Al、Nb、Mo中的至少一种,a、b、c、d、e为对应元素在所述核材料中的摩尔比例,0.85≤a≤1.1,0.2≤b≤0.8,0.2≤c≤0.5,0.2≤d≤0.8,0.01≤e≤0.4;
所述纳米包覆材料为碳酸钙;或者所述纳米包覆材料为碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴、二氧化钛中的至少两种且含有碳酸钙;
所述包覆层与核材料质量比:0.2~2wt%;
所述钠离子电池正极材料的制备方法包括先制备核材料,然后在核材料上制备纳米包覆材料得到所述钠离子电池正极材料;所述核材料的制备方法包括以下步骤:
(a)按照比例将镍铁锰前驱体、钠源、M源材料破碎至30μm以下混匀,在负压的纯化气氛围下以第一升温速率升温至300~500℃后保温烧结2~4小时,所述镍铁锰前驱体为NixFeyMnz(OH)2,所述钠源为碳酸钠,所述M源中除硼以外均为相应元素的氧化物或氢氧化物,所述M源中的硼为硼酸;所述纯化气中含有氧气不含有二氧化碳和水蒸气;
(b)在负压的纯化气氛围下继续以第二升温速率升温至700~800℃后保温烧结2~4小时;
(c)在负压的纯化气氛围下继续以第三升温速率升温至900℃~1050℃后保温烧结8~15小时;
(d)在负压的纯化气氛围下降温冷却后对烧结材料破碎得到粒径为3.0μm~9.0μm的核材料;
所述第一升温速率、第二升温速率、第三升温速率的比值为(2.5~3.5):(1.5~2.5):1,第三升温速率为1.5~2.5℃/min;在所述核材料的制备烧结过程中,当温度<500℃时负压为-10pa~-20pa,当500℃≤温度<800℃时负压为-5pa~-10pa,当800℃≤温度≤1050℃时负压为-1pa~-5pa。
2.根据权利要求1所述钠离子电池正极材料,其特征在于,所述钠离子电池层状氧化物材料化学通式为:NaaNibFecMndZne1Me2O2,e1、e2为对应元素在所述核材料中的摩尔比例,0.1≤e1+e2≤0.4且0.02≤e1≤0.15,所述M为Ca、Ti、Zr、B、Mg、Sr、Ba、Al、Nb、Mo中的至少一种。
3.根据权利要求2所述钠离子电池正极材料,其特征在于,所述纳米包覆材料为碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴、二氧化钛中的至少两种且含有碳酸钙。
4.根据权利要求2所述钠离子电池正极材料,其特征在于,所述M为Ti、Zr、Sr、Nb、Mo、Ca、B中的至少一种。
5.根据权利要求2所述钠离子电池正极材料,其特征在于,M为Ti、Zr、Ca、B、Sr中的任意两种或任意三种的组合。
6.根据权利要求2所述钠离子电池正极材料,其特征在于,所述核材料的粒径D50为4.5μm~7.5μm,所述纳米包覆材料的厚度为5~30nm。
7.根据权利要求1所述钠离子电池正极材料,其特征在于,在核材料上制备纳米包覆材料的方法包括以下步骤:
(Ⅰ)将包覆层原料按照比例和粒径为3.0μm~9.0μm的核材料混匀;所述包覆层原料为碳酸钙;或者所述包覆层原料为碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴、二氧化钛中的至少两种且含有碳酸钙;
(Ⅱ)在正压为1.5pa~2.5pa的纯化气氛围下以2~4℃/min的升温速率升温至400~700℃保温烧结4~8小时;
(Ⅲ)在正压为1.5pa~2.5pa的纯化气氛围下降温冷却得到所述钠离子电池正极材料。
8.如权利要求1-7任一所述钠离子电池正极材料的制备方法,其特征在于,所述钠离子电池正极材料的制备方法包括先制备核材料,然后在核材料上制备纳米包覆材料得到所述钠离子电池正极材料;所述钠离子电池正极材料的制备方法包括以下步骤:
(1)按照比例将镍铁锰前驱体、钠源、M源混匀,在负压的纯化气氛围下以第一升温速率升温至300~500℃后保温烧结2~4小时,所述镍铁锰前驱体为NixFeyMnz(OH)2,所述钠源为碳酸钠,所述M源中除硼以外均为相应元素的氧化物或氢氧化物,所述M源中的硼为硼酸;
(2)在负压的纯化气氛围下继续以第二升温速率升温至700~800℃后保温烧结2~4小时;
(3)在负压的纯化气氛围下继续以第三升温速率升温至900℃~1050℃后保温烧结8~15小时;
(4)在负压的纯化气氛围下降温冷却后对烧结材料破碎得到粒径为3.0μm~9.0μm的核材料;
所述第一升温速率、第二升温速率、第三升温速率的比值为(2.5~3.5):(1.5~2.5):1,第三升温速率为1.5~2.5℃/min;在所述核材料的制备烧结过程中,当温度<500℃时负压为-10pa~-20pa,当500℃≤温度<800℃时负压为-5pa~-10pa,当800℃≤温度≤1050℃时负压为-1pa~-5pa;
(5)将包覆层原料按照比例和粒径为3.0μm~9.0μm的核材料混匀;所述包覆层原料为碳酸钙;或者所述包覆层原料为碳酸钙、氧化钙、氧化钨、氢氧化亚钴、二氧化钛中的至少两种且含有碳酸钙;
(6)在正压为1.5pa~2.5pa的纯化气氛围下以2~4℃/min的升温速率升温至400~700℃保温4~8小时;
(7)在正压为1.5pa~2.5pa的纯化气氛围下降温冷却得到所述钠离子电池正极材料。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202311647360.6A CN117497728B (zh) | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 一种钠离子电池正极材料及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202311647360.6A CN117497728B (zh) | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 一种钠离子电池正极材料及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN117497728A CN117497728A (zh) | 2024-02-02 |
CN117497728B true CN117497728B (zh) | 2024-06-11 |
Family
ID=89674544
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202311647360.6A Active CN117497728B (zh) | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 一种钠离子电池正极材料及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN117497728B (zh) |
Citations (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20190025601A (ko) * | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 전자부품연구원 | 나트륨이온전지용 양극활물질 및 그의 제조 방법 |
KR20190046678A (ko) * | 2017-10-26 | 2019-05-07 | 한국교통대학교산학협력단 | 코어-쉘 구조를 가지는 소듐 이차전지용 양극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 이용한 소듐 이차전지 |
CN113745500A (zh) * | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 湖北融通高科先进材料有限公司 | 一种高镍三元正极材料的制备方法 |
CN113937286A (zh) * | 2020-06-29 | 2022-01-14 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 | 一种包覆改性的钠离子电池正极材料及其制备方法和电池 |
WO2022083120A1 (zh) * | 2020-10-20 | 2022-04-28 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 一种锂离子电池正极材料及其制备方法 |
WO2022184054A1 (zh) * | 2021-03-01 | 2022-09-09 | 华为技术有限公司 | 负极材料、复合负极材料及其制备方法、二次电池与终端设备 |
CN115763717A (zh) * | 2022-09-07 | 2023-03-07 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 钠离子电池正极材料、其制备方法、钠离子电池正极极片以及钠离子电池 |
CN115842116A (zh) * | 2022-11-03 | 2023-03-24 | 苏州大学 | 一种钠离子电池正极材料及其制备方法与应用 |
CN115911327A (zh) * | 2022-11-28 | 2023-04-04 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 钠离子正极材料及其制备方法、二次电池 |
CN116031380A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 类多晶钠离子正极材料及其制备方法和应用 |
CN116154136A (zh) * | 2023-03-07 | 2023-05-23 | 湖南钠方新能源科技有限责任公司 | 一种正极材料及其制备方法、正极片和钠离子电池 |
CN116154138A (zh) * | 2023-02-28 | 2023-05-23 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 钠离子电池正极材料及其制备方法、应用和钠离子电池 |
CN116314704A (zh) * | 2023-03-29 | 2023-06-23 | 安徽得壹能源科技有限公司 | 一种包覆改性钠离子层状正极材料及其制备方法 |
CN116404145A (zh) * | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 成都特隆美储能技术有限公司 | 一种氧化铝包覆的层状钠离子正极材料及钠离子电池 |
CN116741984A (zh) * | 2023-06-25 | 2023-09-12 | 江苏天合储能有限公司 | 一种钠离子电池正极材料及制备方法、正极及钠离子电池 |
CN116864663A (zh) * | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 | 一种层状氧化物正极材料及其制备方法、正极极片、钠离子电池和用电装置 |
CN116895753A (zh) * | 2023-09-08 | 2023-10-17 | 四川富临新能源科技有限公司 | 单晶钠离子电池正极材料与钠离子电池及制备方法 |
CN116986571A (zh) * | 2023-07-13 | 2023-11-03 | 四川万鹏时代科技股份有限公司 | 一种层状双金属氧化物包覆磷酸铁锂的制备方法 |
CN116986649A (zh) * | 2023-09-11 | 2023-11-03 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 低残碱钠电正极材料及制备方法、钠离子电池 |
CN117080412A (zh) * | 2023-09-27 | 2023-11-17 | 湖州超钠新能源科技有限公司 | 钠离子电池正极材料及制备方法、正极极片和钠离子电池 |
CN117080537A (zh) * | 2023-09-25 | 2023-11-17 | 三一红象电池有限公司 | 电池正极材料及含其的钠离子电池 |
CN117080379A (zh) * | 2023-07-19 | 2023-11-17 | 湖南钠方新能源科技有限责任公司 | 钠离子电池正极材料、其制备方法、钠离子电池正极及钠离子电池 |
CN117133906A (zh) * | 2023-10-13 | 2023-11-28 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 一种包覆型氧位掺杂改性的钠离子电池正极材料及其制备方法 |
WO2023227035A1 (zh) * | 2022-05-27 | 2023-11-30 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 一种正极材料及其制备方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112447947B (zh) * | 2019-08-28 | 2022-03-25 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 钠离子电池用正极材料及其制备方法 |
-
2023
- 2023-12-04 CN CN202311647360.6A patent/CN117497728B/zh active Active
Patent Citations (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20190046678A (ko) * | 2017-10-26 | 2019-05-07 | 한국교통대학교산학협력단 | 코어-쉘 구조를 가지는 소듐 이차전지용 양극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 이용한 소듐 이차전지 |
KR20190025601A (ko) * | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 전자부품연구원 | 나트륨이온전지용 양극활물질 및 그의 제조 방법 |
CN113937286A (zh) * | 2020-06-29 | 2022-01-14 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 | 一种包覆改性的钠离子电池正极材料及其制备方法和电池 |
WO2022083120A1 (zh) * | 2020-10-20 | 2022-04-28 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 一种锂离子电池正极材料及其制备方法 |
WO2022184054A1 (zh) * | 2021-03-01 | 2022-09-09 | 华为技术有限公司 | 负极材料、复合负极材料及其制备方法、二次电池与终端设备 |
CN113745500A (zh) * | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 湖北融通高科先进材料有限公司 | 一种高镍三元正极材料的制备方法 |
WO2023227035A1 (zh) * | 2022-05-27 | 2023-11-30 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 一种正极材料及其制备方法 |
CN115763717A (zh) * | 2022-09-07 | 2023-03-07 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 钠离子电池正极材料、其制备方法、钠离子电池正极极片以及钠离子电池 |
CN115842116A (zh) * | 2022-11-03 | 2023-03-24 | 苏州大学 | 一种钠离子电池正极材料及其制备方法与应用 |
CN115911327A (zh) * | 2022-11-28 | 2023-04-04 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 钠离子正极材料及其制备方法、二次电池 |
CN116031380A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 类多晶钠离子正极材料及其制备方法和应用 |
CN116154138A (zh) * | 2023-02-28 | 2023-05-23 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 钠离子电池正极材料及其制备方法、应用和钠离子电池 |
CN116154136A (zh) * | 2023-03-07 | 2023-05-23 | 湖南钠方新能源科技有限责任公司 | 一种正极材料及其制备方法、正极片和钠离子电池 |
CN116314704A (zh) * | 2023-03-29 | 2023-06-23 | 安徽得壹能源科技有限公司 | 一种包覆改性钠离子层状正极材料及其制备方法 |
CN116404145A (zh) * | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 成都特隆美储能技术有限公司 | 一种氧化铝包覆的层状钠离子正极材料及钠离子电池 |
CN116741984A (zh) * | 2023-06-25 | 2023-09-12 | 江苏天合储能有限公司 | 一种钠离子电池正极材料及制备方法、正极及钠离子电池 |
CN116986571A (zh) * | 2023-07-13 | 2023-11-03 | 四川万鹏时代科技股份有限公司 | 一种层状双金属氧化物包覆磷酸铁锂的制备方法 |
CN117080379A (zh) * | 2023-07-19 | 2023-11-17 | 湖南钠方新能源科技有限责任公司 | 钠离子电池正极材料、其制备方法、钠离子电池正极及钠离子电池 |
CN116864663A (zh) * | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 | 一种层状氧化物正极材料及其制备方法、正极极片、钠离子电池和用电装置 |
CN116895753A (zh) * | 2023-09-08 | 2023-10-17 | 四川富临新能源科技有限公司 | 单晶钠离子电池正极材料与钠离子电池及制备方法 |
CN116986649A (zh) * | 2023-09-11 | 2023-11-03 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 低残碱钠电正极材料及制备方法、钠离子电池 |
CN117080537A (zh) * | 2023-09-25 | 2023-11-17 | 三一红象电池有限公司 | 电池正极材料及含其的钠离子电池 |
CN117080412A (zh) * | 2023-09-27 | 2023-11-17 | 湖州超钠新能源科技有限公司 | 钠离子电池正极材料及制备方法、正极极片和钠离子电池 |
CN117133906A (zh) * | 2023-10-13 | 2023-11-28 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 一种包覆型氧位掺杂改性的钠离子电池正极材料及其制备方法 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
Suppressing the Dynamic Oxygen Evolution of Sodium Layered Cathodes through Synergistic Surface Dielectric Polarization and Bulk Site-Selective Co-Doping;Xiao Xia等;ADVANCED MATERIALS;20221209;第35卷(第8期);1-12 * |
钠离子储能电池正极材料的调控制备及性能研究;沈杏;中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑;20220115(第01期);B015-121 * |
钠离子电池层状氧化物正极材料的表面修饰研究;戚兴国;王伟刚;胡勇胜;张强;;储能科学与技术;20200812(第05期);1396-1401 * |
钠离子电池正极材料研究进展;王勇;刘雯;郭瑞;罗英;解晶莹;;化工进展;20180805(第08期);3056-3066 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN117497728A (zh) | 2024-02-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102324494B (zh) | 磷酸铁锂/纳米粉管氧化物复合正极材料及其制备方法 | |
EP4421919A1 (en) | Single-crystal ternary positive electrode material, preparation method therefor, and application thereof | |
JP2012230898A (ja) | Li−Ni複合酸化物粒子粉末及びその製造方法、並びに非水電解質二次電池 | |
CN113363492A (zh) | 一种复合包覆改性的高镍nca正极材料及其制备方法 | |
KR20220155344A (ko) | 산화 규소 복합 음극재 및 이의 제조 방법, 리튬 이온 전지 | |
CN113060775B (zh) | 一种无钴正极材料及其制备方法和应用 | |
WO2022237715A1 (zh) | 富锂铁系复合材料及其制备方法与应用 | |
CN115763717A (zh) | 钠离子电池正极材料、其制备方法、钠离子电池正极极片以及钠离子电池 | |
WO2023160307A1 (zh) | 正极补锂添加剂及其制备方法和应用 | |
CN112436123A (zh) | 一种复合包覆型镍基三元正极材料及其制备方法 | |
WO2022198843A1 (zh) | 一种锂离子电池三元正极材料及其制备方法 | |
CN115304104B (zh) | 锰系补锂添加剂及其制备方法和应用 | |
KR20230038262A (ko) | 양극재 및 그의 제조 방법, 복합 양극재, 및 전지 | |
JP2024515954A (ja) | ハイニッケル正極材料、その調製方法およびリチウムイオン電池 | |
WO2024149318A1 (zh) | 补锂材料及其制备方法、正极片和电池 | |
CN114349074A (zh) | 一种镍锰酸锂正极材料及其制备方法与应用 | |
JPH10172564A (ja) | 活物質及びその製造方法並びにその活物質を用いたリチウムイオン二次電池 | |
WO2024066809A1 (zh) | 正极材料及其制备方法、正极极片、二次电池和电子设备 | |
CN112599736A (zh) | 一种掺硼磷酸锂包覆锂离子电池正极材料及其制备方法 | |
CN117393745A (zh) | 一种高电压高功率单晶三元正极材料及其制备方法与应用 | |
CN117525403A (zh) | 一种高电压高容量中高镍单晶三元正极材料及其制备方法和电池 | |
CN116885153A (zh) | 一种包覆改性的磷酸铁锂正极材料及其制备方法和应用 | |
CN116845191A (zh) | 一种自补锂型三元材料、制备方法及应用 | |
CN117497728B (zh) | 一种钠离子电池正极材料及其制备方法 | |
CN112467096B (zh) | 一种负极材料及其制备方法、电极、二次电池 |
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 |