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探討高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料及其制備的方法

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年10月26日  

本發(fā)明專利技術(shù)提供一種高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料,其化學(xué)結(jié)構(gòu)式為Li2MoO4。并提供其高溫固相制備方法,包括按摩爾比稱取鋰鹽和鉬源,球磨2~5h后將其取出研磨并過篩;在空氣氣氛下200~800℃燒結(jié)10~16h,降至室溫。還提供其水溶液合成制備方法,區(qū)別在于鋰鹽和鉬源倒入水中攪拌并烘干。此外,本發(fā)明專利技術(shù)提供高溫鋰電池的正極材料的制備方法,包括對上述高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料研磨并過篩;稱取該材料、低熔點硝酸鹽和活性炭材料,球磨2~5h;將其在空氣氣氛下180℃燒結(jié)3h,取出后研磨并過篩。本發(fā)明專利技術(shù)提供的高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料采用鉬酸鋰,更耐高溫且在高溫下與硝酸共融鹽相容性好,且電容量高,放電性能好。

【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】

高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料及其制備方法以及高溫鋰電池的正極材料及其制備方法

本專利技術(shù)涉及高溫電池,特別是高溫鋰電池正極材料領(lǐng)域。

技術(shù)介紹

21世紀(jì)以來,隨著工業(yè)的迅速發(fā)展,化石能源被急劇消耗,如石油、天然氣、煤等不可再生資源面臨枯竭。雖然近年來人們對可再生資源的研究與應(yīng)用取得了大量成果,但是仍然不能滿足我們?nèi)找嬖鲩L的能源需求。所以,在發(fā)展可再生新能源的同時,我們也需要尋找新的化石能源,以滿足我們現(xiàn)階段的生產(chǎn)與發(fā)展的需要。而尋找新的化石能源就需要對更深的地層進行勘探,高溫鋰電池就是為勘探化石能源設(shè)備提供化學(xué)能源的。鋰電池是指在電極材料中使用鋰元素為主要活性物質(zhì)的電池。由于鋰是所有金屬元素中原子量最小、密度最小、電化學(xué)當(dāng)量最小、電極電勢最負(fù)的電極材料,因此以金屬鋰或者鋰合金作為負(fù)極材料的鋰電池普遍具有開路電壓高、比能量高、壽命長等優(yōu)點。目前,運用到商業(yè)領(lǐng)域的鋰電池工作溫度為-55~70℃(一般高于150℃會燃燒或爆炸),特種領(lǐng)域用的熱電池工作溫度在350~550℃,而對于工作溫度在150~350℃之間的鋰電池的高溫電池

研究還未有顯著成就。我們把工作在150~350℃之間的電池稱為高溫電池(或稱之為熱電池中的低溫電池)。高溫電池的工作原理和熱電池基本相同,但高溫電池不需要引信電源,可以由環(huán)境溫度進行激活。高溫鋰電池主要由正極材料、電解質(zhì)、負(fù)極材料組成。高溫鋰電池為全固態(tài)電池,與鋰離子電池不同的是在常溫下都為固態(tài),只有在高溫下電解質(zhì)熔融才具有導(dǎo)電能力,故沒有自放電發(fā)生,可以保存二、三十年之久。

【技術(shù)保護點】

1.一種高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料,其特征在于,所述鉬酸鋰正極材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)式為Li2MoO4,晶體結(jié)構(gòu)為三斜晶系。

【技術(shù)特征摘要】

1.一種高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料,其特征在于,所述鉬酸鋰正極材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)式為Li2MoO4,晶體結(jié)構(gòu)為三斜晶系。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料,其特征在于,所述高溫鋰電池的工作溫度范圍為150~350℃。3.一種根據(jù)權(quán)利要求1~2中任意一項所述的高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料的高溫固相制備方法,其特征在于,包括:步驟S1:按照摩爾比Li:Mo=2:1稱取鋰鹽和鉬源,并倒入球磨罐中球磨2~5h,得到混合均勻的原料;步驟S2:將步驟S1所得的原料取出,進行研磨并過篩;步驟S3:將步驟S2所得的原料在空氣氣氛下200~800℃燒結(jié)10~16h,降溫至室溫,得到鉬酸鋰正極材料。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料的高溫固相制備方法,所述步驟S3中的燒結(jié)溫度為400~800℃。5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料的高溫固相制備方法,其特征在于,所述鋰鹽為碳酸鋰、氫氧化鋰、乙酸鋰或醋酸鋰中的一種,所述鉬源為三氧化鉬、乙酸鉬、碳酸鉬中的一種。6.一種根據(jù)權(quán)利要求1~2中任意一項所述的高溫鋰電池的鉬酸鋰正極材料的水溶液合成制備方法,其特征在于,包括:步驟S1:按照摩爾比Li:Mo=2:1稱取鋰鹽和鉬源,倒入蒸餾水中攪拌2~5h,得到均一水溶液;

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