[发明专利]一种钛酸锂-碳纳米管复合材料及其制备方法有效
| 申请号: | 201810615416.2 | 申请日: | 2018-06-14 |
| 公开(公告)号: | CN110611078B | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
| 发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 浙江伏打科技有限公司 |
| 主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/485;H01M4/62;H01M10/0525;B82Y30/00 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 310051 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 钛酸锂 纳米 复合材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将碳纳米管、二元醇、钛酸酯和分散剂混合加入到反应器中,搅拌发生聚合反应形成带有碳纳米管的聚合物混合浆体A,分离浆体A,用洗涤溶剂洗涤后得到带有碳纳米管的聚合物M;
S2:将所述带有碳纳米管的聚合物M、锂的化合物和水混合,然后置于反应器中,搅拌反应后得到混合物浆体B,抽滤浆体B后得到固体N;
S3:将所述固体N置于高温炉中在惰性氛围中烧结处理后,得到钛酸锂-碳纳米管电极材料。
2.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中二元醇选自乙二醇、1、3-丙二醇和1、2-丙二醇中的至少一种。
3.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中钛酸酯选自钛酸丁酯、钛酸异丙酯、钛酸正丙酯、钛酸乙酯、钛酸甲酯中的至少一种。
4.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中的分散剂选自在室温下为液体的有机醇类、醚类、醛类、酮类、酯类、胺类、酰胺、烃类中的至少一种。
5.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中所说的洗涤溶剂选自在室温下为液体的有机醇类、醚类、醛类、酮类、酯类、胺类、酰胺、烃类中的至少一种。
6.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中二元醇与所述碳纳米管的重量比X,X选自100:0.1~1:1。
7.根据权利要求6所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中二元醇与所述碳纳米管的重量比X选自50:1~10:1。
8.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述钛酸酯与所述碳纳米管的重量比Y,Y选自5:1~100:1。
9.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S2中所述锂的化合物选自:锂的氧化物、氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐、硝酸盐、亚硝酸盐、有机羧酸盐、有机金属化合物中至少一种。
10.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述钛酸酯与步骤S2中所述锂的化合物的锂(Li)和钛(Ti)原子比Z,Z选自3:5~6:5。
11.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1和S2中所述的反应温度是50~250℃。
12.根据权利要求11所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1和S2中所述的反应温度是100~200℃。
13.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S1和S2中所述混合物浆体的反应时间为0.2-15h。
14.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述的烧结温度选自300-800℃。
15.根据权利要求14所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述的烧结温度是400℃-750℃。
16.根据权利要求1所述的一种钛酸锂-碳纳米管电极材料的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述的惰性气体是氮气、氩气、氦气、氖气中的至少一种。
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