[发明专利]一种V2 有效
申请号: | 201911130266.7 | 申请日: | 2019-11-18 |
公开(公告)号: | CN110707313B | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 张红梅;王畅;唐月娇;石斌;陈铤;王庆杰;王毅;陈晓涛;王华国 | 申请(专利权)人: | 贵州梅岭电源有限公司 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/48;H01M4/58 |
代理公司: | 贵州派腾知识产权代理有限公司 52114 | 代理人: | 周黎亚 |
地址: | 563000 贵*** | 国省代码: | 贵州;52 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 base sub | ||
1.一种V2O5-氟化碳混合正极材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)将氟化碳材料加入到装有分散剂的超声分散仪中,超声分散20-30min,得到均匀的混合液;
(2)将改性V2O5加入到步骤(1)所得的混合液中,超声分散30-60min,得到混合物溶液;
(3)将混合物溶液加热至60℃-80℃,持续搅拌至得到膏状物;
(4)将膏状物置于高能球磨机中进行高能球磨,球磨转速大于3000r/min,球磨时间为30-120s,球磨完成后停止运行,冷却10min以上,再次重复进行高能球磨,总球磨时间控制在1-2h,得到混合浆料;
(5)将混合浆料烘干、冷却、研磨、过100-200目筛,得到V2O5改性的氟化碳正极材料;
所述分散剂按质量百分数计为:乙醇或丙酮30-40%、羧甲基壳聚糖2-5%、羧甲基纤维素钠5-8%,余量为去离子水;
在步骤(1)中所述超声分散的工作条件:频率35-45kHz,功率100-200W;
在步骤(2)中所述超声分散的工作条件:频率70-80kHz,功率300-500W。
2.根据权利要求1所述的V2O5-氟化碳混合正极材料的制备方法,其特征在于,所述氟化碳、分散剂、V2O5的重量比为氟化碳:分散剂: V2O5=1:(1-1.5):(0.1-0.9)。
3.根据权利要求2所述的V2O5-氟化碳混合正极材料的制备方法,其特征在于,所述氟化碳、分散剂、V2O5的重量比为氟化碳:分散剂:V2O5=1:1.25:0.5。
4.根据权利要求1所述的V2O5-氟化碳混合正极材料的制备方法,其特征在于,所述高能球磨机为高能球磨杯。
5.根据权利要求1所述的V2O5-氟化碳混合正极材料的制备方法,其特征在于,在球磨过程中时加入氧化锆球。
6.根据权利要求1所述的V2O5-氟化碳混合正极材料的制备方法,其特征在于,所述改性V2O5是用尿素、聚对苯二甲酸丁二醇酯改性五氧化二钒后制成直径为10-100nm的纳米材料,其中,五氧化二钒质量占比为70-80%;具体方法为:取尿素置于温度为40-50℃的蒸馏水中混合均匀,配制成质量浓度为20-30%的溶液,向溶液中加入尿素质量(0.2-0.7)倍的聚对苯二甲酸丁二醇酯,置于100-300W的微波环境下反应120-150s,再在微波反应温度不变的情况下搅拌反应10-20min,然后加入经恒强磁场磁化的五氧化二钒,在恒温条件下搅拌20-30min,然后低温静置3-5h,过滤、洗涤,干燥,研磨至直径为10-100nm即可。
7.根据权利要求6所述的V2O5-氟化碳混合正极材料的制备方法,其特征在于,所述经恒强磁场磁化的五氧化二钒是将五氧化二钒静置于磁场强度5-12T的磁场中10-15min。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于贵州梅岭电源有限公司,未经贵州梅岭电源有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201911130266.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法