用于可充电锂电池的高电压负极活性材料.pdf

上传人:r7 文档编号:4307149 上传时间:2018-09-13 格式:PDF 页数:15 大小:711.62KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201080014087.8

申请日:

2010.02.10

公开号:

CN102396090A

公开日:

2012.03.28

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H01M 4/48申请日:20100210|||公开

IPC分类号:

H01M4/48; C01G23/00; H01M4/485; H01M4/131; H01M4/36; H01M4/62; H01M4/02; H01M10/052

主分类号:

H01M4/48

申请人:

尤米科尔公司; 法国国家科学研究中心; 萨弗特集团公司; 蒙彼利埃第二大学

发明人:

麦克勒·范索尔纳特; 劳尔·蒙康迪; 克莱尔·威勒唯勒; 乔塞特·奥列弗-富尔卡德; 琼-克劳德·朱马斯; 斯思利·泰西耶

地址:

比利时布鲁塞尔

优先权:

2009.03.30 EP 09290231.1; 2009.04.03 US 61/202,777

专利代理机构:

中原信达知识产权代理有限责任公司 11219

代理人:

张珂珂;郭国清

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明涉及用于二次可充电锂电池负极的活性材料,其中所述活性材料基于具有通式Li2Ti3O7或Li2.28Ti3.43O8的掺杂或未掺杂的含碳锂钛斜方锰矿氧化物。所述活性材料包含具有通式Li2-4cCcTi3O7(其中0.1<c<0.5)的经碳取代的斜方锰矿相,及多于0.1摩尔%的具有通式Li1+xTi2-xO4(其中0<x<0.33)的尖晶石相。

权利要求书

1: 一种用于锂电池的复合负极活性材料, 其包含具有通式 Li2-4cCcTi3O7 的经碳取代的 斜方锰矿相, 其中 0.1 < c < 0.5, 及具有通式 Li1+xTi2-xO4 的尖晶石相, 其中 0 < x ≤ 0.33, 所述活性材料包含多于 0.1 摩尔%、 优选多于 1 摩尔%的尖晶石相。2: 根据权利要求 1 所述的活性材料, 其中所述斜方锰矿相还包含 Fe、 M 及 M ′元素, 并具有通式 Li2+v-4cCcTi3-wFexMyM ′ zO7-α, 其中 M 和 M ′为具有介于 0.5 与 之间的离子 半径并与氧形成八面体结构的金属离子 ; 其中 -0.5 ≤ v ≤ +0.5 ; y+z > 0 ; x+y+z = w 及 0 < w ≤ 0.3 ; 0.1 < c ≤ (2+v)/4 ; 及 α 是由关系式 2α = -v+4w-3x-ny-n′ z 所得的 M 及 M′的形式氧化数 n 及 n′, 其中 n 及 n′分别为 M 及 M′的形式氧化数。3: 根据权利要求 2 所述的活性材料, 其中 M 及 M′为选自 Ti3+、 Co2+、 Co3+、 Ni2+、 Ni3+、 Cu2+、 Mg2+、 Al3+、 In3+、 Sn4+、 Sb3+、 Sb5+ 的不同金属 ; 且优选 M = Ni2+ 及 M′= Al3+。4: 根据权利要求 1 至 3 中任一项所述的活性材料, 其具有 1.0 至 1.5 重量%的碳含量。5: 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的活性材料, 其具有介于 5 至 16 摩尔%之间、 且 优选介于 8 至 11 摩尔%之间的尖晶石含量。6: 根据权利要求 1 所述的复合负极活性材料, 其包含至少 99 摩尔%、 且优选至少 99.9 摩尔%的两相 : 具有通式 Li2-4cCcTi3O7 的所述经碳取代的斜方锰矿相及具有通式 Li1+xTi2-xO4 的所述尖晶石相, 其中 0 < x ≤ 0.33。7: 一种二次可充电电池, 其具有根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的阳极材料。8: 一种制造根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的双相负极活性材料的方法, 其包含如 下步骤 : 通过球磨研磨及混合锂化合物、 钛化合物、 碳前体化合物以及最终铁化合物与 M 和 M′化合物, 然后是在高于 950℃的温度下的烧结过程, 及所述经烧结的材料的骤冷步骤, 其 特征在于所述烧结过程是在包含还原剂的气体气氛中进行的。 9. 根据权利要求 8 所述的方法, 其中所述还原剂是选自氢、 碳氢化合物及一氧化碳的 一种或多种。 10. 根据权利要求 8 或 9 所述的方法, 其中所述包含还原剂的气体气氛由氩气组成。 11. 根据权利要求 10 所述的方法, 其中所述气体气氛由具有 1 至 10 体积% H2、 且优选 3 至 10 体积% H2 的氩 - 氢混合物组成。9: 9 摩尔%的两相 : 具有通式 Li2-4cCcTi3O7 的所述经碳取代的斜方锰矿相及具有通式 Li1+xTi2-xO4 的所述尖晶石相, 其中 0 < x ≤ 0.33。 7. 一种二次可充电电池, 其具有根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的阳极材料。 8. 一种制造根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的双相负极活性材料的方法, 其包含如 下步骤 : 通过球磨研磨及混合锂化合物、 钛化合物、 碳前体化合物以及最终铁化合物与 M 和 M′化合物, 然后是在高于 950℃的温度下的烧结过程, 及所述经烧结的材料的骤冷步骤, 其 特征在于所述烧结过程是在包含还原剂的气体气氛中进行的。 9. 根据权利要求 8 所述的方法, 其中所述还原剂是选自氢、 碳氢化合物及一氧化碳的 一种或多种。10: 根据权利要求 8 或 9 所述的方法, 其中所述包含还原剂的气体气氛由氩气组成。11: 根据权利要求 10 所述的方法, 其中所述气体气氛由具有 1 至 10 体积% H2、 且优选 3 至 10 体积% H2 的氩 - 氢混合物组成。

说明书


用于可充电锂电池的高电压负极活性材料

    技术领域 本发明涉及用于二次可充电锂电池负极的活性材料, 其中所述活性材料基于具有 通式 Li2Ti3O7 或 Li2.28Ti3.43O8 的掺杂或未掺杂的含碳锂钛斜方锰矿氧化物。
     背景技术
     用于可充电锂电池的阳极材料一般系选自碳族。 碳材料在极端条件下可能有安全 问题。首先, 当在非常快的速率和 / 或在低温下充电时, Li 会沉积于碳表面且因此锂枝晶 形成会引起软短路。其次, 误用的过度加热引起由电解液溶剂于石墨电位的还原产物所形 成的钝化层溶解 ; 且所产生的溶剂连续还原可能是热失控的第一个步骤。
     已经做了许多努力以找到替代性电化学活性阳极材料以代替石墨。特别是, 锂 钛氧化物, 如 Journal of Electrochemical Society 141(1994)L147 中叙述的尖晶石相 Li4Ti5O12, 或 Material Research Bulletin 32(1997)993 中记载的斜方锰矿相 Li2Ti3O7, 由 于对比于碳的如下数个优点而被提出 : 即相对于 Li 的 1.5V 左右的较高平均电压, 其改善循 环时的安全性, 以及低的不可逆损失和较低的极化度。由于尖晶石到岩盐的相转变该尖晶 石结构在两相过程中将锂嵌入, 其代表相对于 Li 平线区为 1.55V, 且获得 175Ah/kg 的最大 电容量, 而该斜方锰矿以平坦 S- 形充电 - 放电曲线将锂局部规整地嵌入固态溶液, 其对应 于相对于 Li 为 1 至 2V 的单相过程。
     锂钛氧化物 (Li2Ti3O7) 由于低制造成本及钛的非毒性而被视为有前途的负极材 料。 尽管理论电容量为 198Ah/kg, 事实上可逆电容量对于低电流密度 (C/15) 为介于 120 至 130Ah/kg 之间, 在较高电流密度 (C) 下其仅达到 110Ah/kg。结果可逆电容量、 锂嵌入后所 观察到的极化度及烧制过程所需的高温强烈限制此化合物的应用领域。
     可使用陶瓷途径在 Li2Ti3O7 中使用 Fe3+ 取代小量的 Ti4+ 而达到较低的合成温度 以及在低电流密度下的较好的循环性。然而, 第一个放电曲线由于 Fe3+/Fe2+ 转变而显示 平线区, 与 Li2Ti3O7 相比, 其限制了可逆电容量, 且其它性能没有改善。根据 EP1623473 B1, 当所述锂钛氧化物具有斜方锰矿结构时可逆电容量可改善至 140Ah/kg, 根据通式 3+ 2+ 3+ 2+ Li2+VTi3-WFexMyM′ zO7-α, 是被一或两种如下元素共同取代 : Ti 、 Co 、 Co 、 Ni 、 Ni3+、 Cu2+、 Mg2+、 Al3+、 In3+、 Sn4+、 Sb3+、 Sb5+。经取代的材料是在降低的合成温度下获得的, 其降低了生产 成本。
     此 外, 根 据 PCT/EP2008/009763, 当 活 性 材 料 含 有 具 有 通 式 Li2+V-4CCCTi3-WFexMyM′ zO7-α 的富含碳的相, 且含有如下元素中的两种 : Ti3+、 Co2+、 Co3+、 Ni2+、 Ni3+、 Cu2+、 Mg2+、 Al3+、 In3+、 Sn4+、 Sb3+、 Sb5+ 时, 比可逆电容量提高至 190Ah/kg, 接近斜方锰矿 钛酸锂的理论值。电化学结果显示具有二阶电压分布 (two-step voltage profile) 的电 化学曲线, 一个介于 2.2 至 1.6V 之间且第二个在 1.5V 以下。此材料是通过下列方式获得 : 研磨及混合锂、 钛和铁的化合物、 C 前体化合物及 M 和 M′的化合物, 然后使在高温下在中性 气氛中的烧结过程。发明内容 本发明的目的是就高能及高比功率的方面进一步改善性能, 同时顾及使用安全性 及环境, 这都在合理的成本下实现。
     该 目 的 通 过 一 种 用 于 锂 电 池 的 复 合 负 极 活 性 材 料 实 现, 其包含具有通式 Li2-4cCcTi3O7 的经碳取代的斜方锰矿相, 其中 0.1 < c < 0.5, 及具有通式 Li1+xTi2-xO4 的尖 晶石相, 其中 0 < x ≤ 0.33, 所述活性材料包含多于 0.1 摩尔%、 且优选多于 1 摩尔%的尖 晶石相。在一个实施方式中, 该复合负极活性材料包含至少 99 摩尔%、 且优选至少 99.9 摩 尔%的所述经碳取代的斜方锰矿相 ( 其具有通式 Li2-4cCcTi3O7) 及所述尖晶石相 ( 其具有通 式 Li1+xTi2-xO4, 其中 0 < x ≤ 0.33) 两者。
     也请求保护的是所述经碳取代的斜方锰矿相另外包含 Fe、 M 及 M′元素, 并具有通
     式 Li2+v-4cCcTi3-wFexMyM′ zO7-α, 其中 M 及 M′为具有介于 0.5 至之间的离子半径并与氧形成八面体结构的金属离子 ; 其中 -0.5 ≤ v ≤ +0.5 ; y+z > 0 ; x+y+z = w 及 0 < w ≤ 0.3 ; 0.1 < c ≤ (2+v)/4 ; 及 α 是由关系式 2α = -v+4w-3x+ny-n′ z 所得的 M 及 M′的形式氧 化数 n 及 n′, 其中 n 和 n′分别为 M 和 M′的形式氧化数。优选 M 及 M′为选自 Ti3+、 Co2+、 Co3+、 Ni2+、 Ni3+、 Cu2+、 Mg2+、 Al3+、 In3+、 Sn4+、 Sb3+、 Sb5+ 的不同金属 ; 且优选 M = Ni2+ 及 M′= Al3+。 上述的活性材料优选具有 1.0 至 1.5 重量%的碳含量。 也优选介于 5 至 16 摩尔% 之间、 且甚至介于 8 至 11 摩尔%之间的尖晶石含量。
     本发明也涵盖一种具有前述阳极材料的二次可充电电池。
     本发明的负极活性材料系由主要含有掺杂或未掺杂的含碳 Li2Ti3O7 斜方锰矿相及 尖晶石型 Li1+xTi2-xO4( 其中 0 < x ≤ 0.33) 的第二相的复合材料构成。若 x = 0.33, 所述 第二相由 Li4Ti5O12 构成。所述斜方锰矿结构包含由八面体环境中的 Ti 和 Li 所组成的晶 格以及四面体环境中部分被 Li 原子占据的通道。结构锂和钛的分布可以用如下通式描述 : Li1.72 □ 2.28)c[Ti3Li0.57]1O8, 其中锂原子分布于通道 (c) 及八面体隙位 (1) 中, 且通道中有 2.28 个空位在电化学反应期间供锂自由嵌入。 被引入该结构的碳能借着在 3 个氧平面中形 2成 CO3 基团而局部取代来自该通道的四面体的锂原子。该斜方锰矿相中的锂缺乏通过形 成富含锂的相, Li1+xTi2-xO4, 0 < x ≤ 0.33, 而予以补偿。
     可以建立最适碳含量以便提供最大的尖晶石相。 此最适值位于 1 至 1.5 重量% C, 其给出 11 至 16 摩尔%的尖晶石含量。 最终过多的碳将部分沉积在晶粒间的区段成为涂层。 尽管本发明的主要实施方式的活性材料的特别优点是不需要添加掺杂剂至该斜方锰矿相, 也不需要用其它元素取代 Ti 以获得比 PCT/EP2008/009763 中提到的更高的电容量, 特别的 理由可能是该斜方锰矿相包含掺杂剂或元素。例如, 较低合成温度和在低电流密度下的较 3+ 好循环性可通过在 Li2Ti3O7 中使用 Fe 取代小量的 Ti4+ 而达到 ; 且元素 M 及 M′可通过提 高可供嵌入锂的隙位数目或通过使现存的空隙位更易于进入从而进一步改善电化学性能。 在 EP1623473 B1 中提及其它潜在优点。
     在 本 发 明 的 另 一 实 施 方 式 中, 提供了一种包含所述负极活性材料的可充电 锂电池。此电池包含上述的阳极活性材料 ; 能可逆嵌入 / 释出锂的已知阴极活性材 料, 如由氧化物中包含嵌入锂的化合物所构成之高电压正极活性材料 ( 例如 LiCoO2、 LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2、 LiNi0.80Co0.15Al0.05O2 或 LiMn2O4) 及磷酸盐材料 ( 例如 LiFePO4) ; 以及已
     知的电解液, 如下文中将描述的含有 LiPF6 的溶液。 使用该材料作为阳极的可充电锂电池在 高的电流密度下显示出提高的电容量, 其中平滑电化学曲线在 1 至 2.5V 的范围内, 且与现 有技术的 Li-Ti-O 斜方锰矿化合物相比在循环之后具有高的电容量保持率。在 10A/kg 的 电流密度下, 在上述 1 至 2.5V 的范围内获得 180 至 200Ah/kg 的理论电容量值。
     本发明另外涵盖一种制造上述负极活性材料的方法, 其包含如下步骤 : 藉由球磨 研磨及混合锂化合物、 钛化合物、 碳前体化合物和最终铁化合物与 M 和 M′化合物, 然后是 在高于 950℃的温度下的烧结过程, 以及所述经烧结的材料的骤冷步骤, 其中所述烧结过程 是在包含还原剂的气体气氛中进行。所述还原剂优选为氢、 碳氢化合物及一氧化碳中的一 种或多种。也优选地, 所述包含还原剂的气体气氛由氩气构成。尤其优选由具有 1 至 10 体 积% H2、 且甚至 3 至 10 体积% H2 的氩 - 氢混合物构成的气体气氛。此方法快速且其成本 低。 附图说明 本发明进一步揭示于如下详细说明及附图中 :
     图1: 本发明 ( 实施例 2) 的活性复合材料在 C/10 速率下的恒电流充电 / 放电曲 线 ( 虚线 ), 及其导函数 dx/dV( 实线 )。在此图中 x 是指嵌入的锂数目且 V 是指电位。
     图 2a、 2b : 以不同碳含量所获得的合成材料的 XRD。
     图3: 含有 0%碳 ( 反例 1) 和 1.09 重量%碳 ( 实施例 3) 的合成材料的主峰的 XRD 峰分布。
     图4: 所述斜方空间群 Pbnm 中所精算的晶格参数 Δa/a、 Δb/b 和 Δc/c 随碳含量 的变化。
     图5: 反例 1 及实施例 2 至 6 在 C/10 和 C 速率下以 Ah/kg 为单位的电容值。
     图6: 本发明 ( 实施例 3) 和反例 7( 通过异位混合 (ex-situ mixing) 所获得的复 合材料 ) 的活性材料在 C/10 速率下在 1 至 2.5V 范围内的恒电流充电 / 放电曲线。
     图7: 本发明 ( 实施例 8) 的活性复合材料在 C/10 速率下的恒电流充电 / 放电曲 线 ( 虚线 ), 及其导函数 dx/dV( 实线 )。在此图中 x 是指嵌入的锂数目且 V 是指电位。
     具体实施方式
     本发明的负极活性材料是含有两个活性相 - 斜方锰矿及尖晶石的复合材料, 其是 通过碳局部取代通道中的锂四面体隙位形成。 经修饰的斜方锰矿是主要活性相并起到支撑 材料的作用。刚形成的复合材料主要在 1 至 2.5V 的范围内将锂局部规整地嵌入固态溶液。 所述负极材料提供高重量及体积电容结果 ( 在 570 至 635Ah/m3 下, 介于 180 至 200Ah/kg 之 间 ) 并保持了与未掺杂的材料相关的优点 :
     ●低可逆电容量, 介于 5 至 15Ah/kg 之间 ;
     ●优良的循环能力 ;
     ●在 C/10 速率下介于 50 至 90mV 之间的低极化度。
     可优选使用如下步骤以陶瓷工艺原位制造根据本发明的化合物 :
     ●将包含锂化合物、 钛化合物、 金属元素化合物 ( 若有的话 ) 及碳化合物的前体 混合物在行星式球磨机中反应性机械研磨及混合的步骤 ; 其使用限定的参数条件 ( 容器负载、 珠子数目、 研磨速度及时间 ) ;
     ●在经控制的气氛之下使用高速温度跃升直到反应温度的一步热处理 ;
     ●在反应温度下的平线区 ;
     ●快速骤冷步骤直到在经控制的气氛之下达到室温为止。
     在此方法中, 各金属元素可选自金属氧化物或该金属氧化物的无机或有机固态前 体。优选考虑如下氧化物 : 氧化锂 (Li2O) 或其前体和氧化钛 ( 锐钛矿 TiO2) 或两种氧化钛 相、 锐钛矿和金红石的混合物。在所述前体混合物中的各氧化物的比例对应于所述支撑材 料的化学计量比例。
     所述碳化合物优选选自含有短链 ( 即蔗糖 (sucrose)、 蔗糖 (saccharose)) 或长链 ( 即纤维素、 淀粉 ) 或环状链 ( 即抗坏血酸 ) 的已知固态烃质化合物。优选为如糖 (oses) 或其化合物的已知烃质相, 例如葡萄糖、 果糖、 蔗糖、 抗坏血酸、 聚糖苷 (polyosides)( 其对 应于如淀粉、 纤维素及肝醣的糖的缩合 )。取决于所用的烃质化合物, 将热处理期间碳分解 为气流中的 CO 及 CO2 列入考虑而计算该复合材料中的碳比例。 若是晶粒间区段优选过量可 调整该碳比例。 晶粒交点处形成及沉积热成碳起到导电涂层的作用, 改善该材料的导电性。
     在还原气氛下, 在高温下, 即高于 950℃、 并优选介于 980℃至 1050℃之间进行热 处理 1 小时 30 分钟至 2 小时, 以获得高结晶性及有限的粒径。 然后通过骤冷步骤降至室温, 其中所产生的相为亚稳的。在该高温步骤的期间以活性碳取代 Li2Ti3O7 相中 ( 掺杂 ) 的锂 ( 且因而使此结构中可能有最大量的碳 ), 其能产生共价键合以形成 Ti-O-C。 此连接表现得 2像在 3 氧平面中的 CO3 型基团。该斜方锰矿相中的锂缺乏是通过尖晶石型的富含锂的相, Li1+xTi2-xO4( 其中 0 < x ≤ 0.33) 的形成予以补偿。
     Ar/H2 气体的使用促进仅由两种电化学活性相 ( 即斜方锰矿及尖晶石相 ) 组成的 复合物的形成。 相信气体混合物中的还原剂 H2 使混合价数的钛 (Ti3+/Ti4+) 能以固态溶液形 成于该斜方锰矿相中。其它还原剂及载气 ( 如气体混合物 N2/H2) 提供较不纯的活性相。例 如, 此外可获得接近 TiO2 结构的斜方锰矿相及富含锂的相, Li2TiO3, 其为非电化学活性的。 因而, 不排除本发明中存在杂质, 但是其可定量限于< 1 摩尔%或甚至更低。
     可归纳为本发明的材料及制法能用于可充电锂电池应用的领域中,
     - 以改善现有技术的钛基负极材料 ( 经掺杂和未掺杂 ) 的重量和体积电容量及性 能;
     - 以获得安全循环的可能性 ; 及
     - 以获得在第一个循环下的低不可逆电容量的高可逆性。
     如下实施例进一步详细说明本发明 :
     反例 1 :
     反例 1(CE1) 涉及未掺杂的 Li2Ti3O7 材料。通过陶瓷途径进行该合成过程。将 前体 Li2CO3(0.5489g)、 纳米大小 TiO2( 锐钛矿 / 金红石 )(1.7805g) 的化学计量混合物在 Fritsch 行星球磨型 Pulverisette 7( 在速度 8 下 15 分钟 ) 中使用玛瑙珠 ( 质量比粉末 输入高 10 倍 ) 进行反应性机械研磨步骤。使用如下一步加热法在 Ar/H2(95/5) 气氛下在 氧化铝盘中进行粉末的热处理 : 进行 7℃ / 分钟的加热跃升至最终温度步骤 980℃维持 1 小 时 30 分钟, 然后是快速冷却步骤, 其中使所述材料骤冷直到在经控制的气流下达到室温以 稳定所述斜方锰矿结构。实施例 2 :
     实施例 2 涉及根据本发明的经碳取代的 Li2Ti3O7 材料。通过陶瓷途径进行该合成 过程。 将前体 Li2CO3(0.5213g)、 纳米大小 TiO2( 锐钛矿 / 金红石 )(1.6911g)、 蔗糖 (0.100g) 的化学计量混合物在 Fritsch 行星球磨型 Pulverisette 7( 在速度 8 下 15 分钟 ) 中使 用玛瑙珠 ( 质量比粉末输入高 10 倍 ) 进行反应性机械研磨步骤。使用如下一步加热法在 Ar/H2(95/5) 气氛下在氧化铝盘中进行粉末的热处理 : 进行 7℃ / 分钟的加热跃升至最终温 度步骤 980℃维持 1 小时 30 分钟, 然后是快速冷却步骤, 其中使所述材料骤冷直到在经控制 的气流下达到室温以稳定所述斜方锰矿结构。 最终材料的碳含量也通过材料的燃烧加以分 析。碳含量为 0.8 重量%, 其相当于每摩尔最终产物 0.18 摩尔碳。
     由于使用最终产物的 X 射线衍射图测定斜方锰矿以外的相的存在时的精确度低, 所以难以测定有多少尖晶石相存在于实施例 2 的最终产物中。然而当测量该复合材料的电 化学性质时, 尖晶石相的存在是不可否认的。以 Swagelok 构造中的二电极电池进行电化学 测量, 其中正极包含 85 重量%根据本发明的复合材料及 15 重量%的导电碳黑的混合物。 负 极是用作参考电极的金属锂箔。包括 1M 的 LiPF6 的碳酸乙烯酯、 碳酸二甲酯及碳酸丙烯酯 (1 ∶ 3 ∶ 1) 的混合物溶液用作电解液。在室温下在 C/10 和 C 的电流速率下在电位范围相 对于 Li/Li+ 为 1 至 2.5V( 速率 C 相当于每摩尔活性材料每小时交换 1 摩尔 Li) 中的恒电 流模式之下进行充电 / 放电试验。
     图 1 显示了实施例 2 的复合物在 25℃下及 C/10 速率下的恒电流充电 / 放电曲线 ( 虚线 ), 及其导函数 dx/dV( 实线 )。该 dx/dV 曲线显示出典型峰 ( 图 1 上的箭头 ), 其为 尖晶石相存在的特征, 换言之由尖晶石至岩盐相过渡时的 1.55V 相对于 Li 平线区所示。
     在 C/10 下的充电 - 放电试验并未显示任何超过 CE1 中所得数值的改善 ( 参见下 表 3), 在 C 的充电 - 放电试验中电容量值自 CE1 的 110mAh/g 提高至实施例 2 的 130mAh/g。 最终, 如下表 2 中所示及讨论的, 根据碳含量修改该斜方锰矿相的晶格参数。尽管难以定量 表示尖晶石的存在, 但是例如实施例 2 其必定有至少 0.1 摩尔%、 且可能 1 摩尔%左右。
     实施例 3 至 6 :
     实施例 3 至 6 涉及使用表 1 中的前体的化学计量混合物的经碳取代的 Li2Ti3O7 材 料。研磨和烧制步骤与实施例 2 中所述的相同。
     表1: 实施例 3 至 6 的混合物组成
     Li2CO3 实施例 3 实施例 4 实施例 5 实施例 6
     0.4939g 0.4665g 0.4391g 0.3842g TiO2 1.6022g 1.5133g 1.4242g 1.2461g 蔗糖 0.200g 0.300g 0.400g 0.600g关于实施例 3 至 6, 最终材料的碳含量也通过材料的燃烧加以分析。 碳含量在 1.09 至 3.8 重量%变化, 其相当于每摩尔最终产物 0.29 至 0.93 摩尔碳 ( 参见下表 3)。在图 2a 和 2b 中, 所获得的材料的 X 射线衍射图主要显示斜方锰矿相。所述 斜 方 锰 矿 支 撑 结 构 中 的 活 性 碳 的 取 代, 关 于 碳 含 量 > 0.8 重 量 %, 是 通 过 具 有 18.34 和 43.08 ° 2θ(λCuKα) 的 特 征 峰 的 富 含 锂 的 尖 晶 石 相 Li4Ti5O12 或 Li1+xTi2-xO4(0 < x ≤ 0.33) 的形成予以补偿。 X 射线衍射图上没探测到其它相, 其确认了烧结过程优选在 氩 - 氢气氛中进行的事实。图 2b 显示了尖晶石峰的放大图。如前文所提及, 实施例 2 中仅 新出现了尖晶石相, 而其在实施例 3 至 6 中更显著。
     图 3 显示了未掺杂的材料 (CE1) 与实施例 3 的经碳取代的材料之间的峰分布的半 值宽度 (FWHM)。这清楚指出合成过程期间的碳贡献调整该斜方锰矿材料的结构性质。
     该斜方锰矿相的晶格参数根据碳含量作改变, 如表 2 所示。
     表2: 斜方锰矿相的晶格参数
     图 4 中将表 2 中的实施例 2 至 6 的晶格参数对照 CE1 的数值 (Δa/aCE1 ; Δb/bCE1 ; Δc/cCE1, 其中 Δa = a 实施例 2-6-aCE1 ; Δb = b 实施例 2-6-bCE1 ; Δc = c 实施例 2-6-cCE1) 的相对差异 记载为实施例的碳含量的函数。因为碳的离子半径 小于锂 合成过程期 间引入碳将带来晶格特别是参数 a 和 b 的缩小, 所述参数 a 和 b 是控制该斜方锰矿结构中 的通道尺寸的参数。高于 1.2 重量%碳含量, 由于增加在所述通道的四面体隙位中进行取 代的碳含量增加使所述晶格膨胀。所述碳取代所造成的锂缺乏是通过富含锂的尖晶石相 Li1+xTi2-xO4(0 < x ≤ 0.33) 的形成予以补偿, 其导致斜方锰矿 / 尖晶石复合物。
     如上述的方式测量根据本发明的复合材料的电化学性质, 并将结果显示于图 5 中。负极活性材料显示第一个循环的提高的电容量值, 其是在速率 C/10 和 C 下获得, 碳含 量优选高于 0.8 重量%, 产出介于 1 至 16 摩尔%之间的尖晶石相 ( 参见图 5 的实施例 2 至 6)。表 3 中提供了概要。
     表3: 斜方锰矿 / 尖晶石复合物的电容量及组成
     表 3 显示了当该化合物包含介于 1.0 至 1.5 重量%之间的碳时获得最大量的尖晶 石, 其也造成活性材料最佳的电化学性能。一旦碳含量超过 1.5 重量%, 较高的电化学性能 是归因于在该化合物中过多的碳起到导电涂层的作用。
     通过 X 射线衍射图使用 Rietveld 精算法计算出尖晶石 / 斜方锰矿比例。假设只 有斜方锰矿及尖晶石相存在该材料中计算出碳含量 (C 摩尔 )。 此假设是基于如上所讨论的 实施例 2 至 6 的 XRD 分析。根据经碳取代的复合物再计算出理论电容量。实施例 6 中以摩 尔表示的碳含量超过 c 的理论值 (0.5)。这意味着晶粒交叉点处有过多碳沉积物起到导电 性碳涂层的作用。
     反例 7 :
     反例 7(CE7) 涉及单独形成的 Li2Ti3O7 斜方锰矿材料 (83.5 重量% )、 Li4Ti5O12 尖 晶石材料 (15 重量% ) 及热解碳 (1.5 重量% ) 的物理混合物。两种材料的合成过程是通 过陶瓷途径进行。 所述斜方锰矿材料是如上述在 980℃下获得, 且所述尖晶石材料是根据其 反应温度在 800℃的最终温度下合成。将所述三种材料的物理混合物在电池组中试验并与 本发明有关的材料比较, 如下文所示。
     图 6 中证明了原位形成的富含锂的尖晶石相的特殊性, 其中与反例 7( 实线 ) 相 比, 对于实施例 3( 虚线 ) 在 C/10 速率下获得高的可逆电容量值 (185Ah/kg), 其中所述两个 活性相和碳以物理方式混在一起, 并如前述于锂电池中试验。根据此图低可逆电容量及低 极化度也是本发明的有利之处。
     实施例 8 :
     实施例 8 涉及根据通式 Li2+v-4cCcTi3-wFexNiyAlzO7-α( 其中 v = -0.14、 w = 0.14、 x = 0.025、 y = 0.1、 z = 0.025 及 0.1 ≤ c ≤ 0.465) 的经 4- 元素取代的斜方锰矿。将 Li2CO3(0.4008g)、 TiO2(1.3348g)、 Fe2O3(0.0116g)、 NiO(0.0436g)、 Al2O3(0.0072) 及 蔗 糖 (0.2000g) 的混合物精细研磨并混合, 然后进行先前在实施例 2 至 6 中所述的烧制过程。 最 终材料中的碳含量为 1.33 重量%。其 X 射线衍射图类似于本发明的实施例, 其显示由两个 显示 12%尖晶石的电化学相所构成的复合物。使用如上述的相同参数进行电化学测量, 且 显示类似于本发明的高的电容量, 分别为 190Ah/kg, 如图 7 所示。 看起来, 该导函数曲线 dx/ dV 显示出典型峰 ( 图 7 中的箭头 ), 其为尖晶石相存在的特征。
     结论是, 本发明允许获得包含两种在经控制的气氛下通过降低的合成温度原位形 成的电化学活性相的复合材料。 在高电流密度下的高可逆电容量及良好的循环性能允许其 应用于高功率可充电锂离子电池中。 所述负极材料的高工作电位及低毒性允许获得较高安
     全性且是环境友好的。尽管已经对照优选实施方式详细说明了本发明, 但是本领域技术人 员将认识到仍可对其进行不同修改及取代而不会背离附属权利要求中设定的本发明的精 神及范围。

用于可充电锂电池的高电压负极活性材料.pdf_第1页
第1页 / 共15页
用于可充电锂电池的高电压负极活性材料.pdf_第2页
第2页 / 共15页
用于可充电锂电池的高电压负极活性材料.pdf_第3页
第3页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《用于可充电锂电池的高电压负极活性材料.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用于可充电锂电池的高电压负极活性材料.pdf(15页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、(10)申请公布号 CN 102396090 A (43)申请公布日 2012.03.28 C N 1 0 2 3 9 6 0 9 0 A *CN102396090A* (21)申请号 201080014087.8 (22)申请日 2010.02.10 09290231.1 2009.03.30 EP 61/202,777 2009.04.03 US H01M 4/48(2006.01) C01G 23/00(2006.01) H01M 4/485(2006.01) H01M 4/131(2006.01) H01M 4/36(2006.01) H01M 4/62(2006.01) H01M 4。

2、/02(2006.01) H01M 10/052(2006.01) (71)申请人尤米科尔公司 地址比利时布鲁塞尔 申请人法国国家科学研究中心 萨弗特集团公司 蒙彼利埃第二大学 (72)发明人麦克勒范索尔纳特 劳尔蒙康迪 克莱尔威勒唯勒 乔塞特奥列弗-富尔卡德 琼-克劳德朱马斯 斯思利泰西耶 (74)专利代理机构中原信达知识产权代理有限 责任公司 11219 代理人张珂珂 郭国清 (54) 发明名称 用于可充电锂电池的高电压负极活性材料 (57) 摘要 本发明涉及用于二次可充电锂电池负极 的活性材料,其中所述活性材料基于具有通式 Li 2 Ti 3 O 7 或Li 2.28 Ti 3.43 O。

3、 8 的掺杂或未掺杂的含碳 锂钛斜方锰矿氧化物。所述活性材料包含具有通 式Li 2-4c C c Ti 3 O 7 (其中0.1c0.5)的经碳取 代的斜方锰矿相,及多于0.1摩尔的具有通式 Li 1+x Ti 2-x O 4 (其中0x0.33)的尖晶石相。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2011.09.27 (86)PCT申请的申请数据 PCT/EP2010/000794 2010.02.10 (87)PCT申请的公布数据 WO2010/112103 EN 2010.10.07 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利。

4、要求书 1 页 说明书 8 页 附图 5 页 CN 102396100 A 1/1页 2 1.一种用于锂电池的复合负极活性材料,其包含具有通式Li 2-4c C c Ti 3 O 7 的经碳取代的 斜方锰矿相,其中0.1c0.5,及具有通式Li 1+x Ti 2-x O 4 的尖晶石相,其中0x0.33, 所述活性材料包含多于0.1摩尔、优选多于1摩尔的尖晶石相。 2.根据权利要求1所述的活性材料,其中所述斜方锰矿相还包含Fe、M及M元素, 并具有通式Li 2+v-4c C c Ti 3-w Fe x M y M z O 7- ,其中M和M为具有介于0.5与之间的离子 半径并与氧形成八面体结构。

5、的金属离子;其中-0.5v+0.5;y+z0;x+y+zw及0 w0.3;0.1c(2+v)/4;及是由关系式2-v+4w-3x-ny-nz所得的M及 M的形式氧化数n及n,其中n及n分别为M及M的形式氧化数。 3.根据权利要求2所述的活性材料,其中M及M为选自Ti 3+ 、Co 2+ 、Co 3+ 、Ni 2+ 、Ni 3+ 、Cu 2+ 、 Mg 2+ 、Al 3+ 、In 3+ 、Sn 4+ 、Sb 3+ 、Sb 5+ 的不同金属;且优选MNi 2+ 及MAl 3+ 。 4.根据权利要求1至3中任一项所述的活性材料,其具有1.0至1.5重量的碳含量。 5.根据权利要求1至4中任一项所述的。

6、活性材料,其具有介于5至16摩尔之间、且 优选介于8至11摩尔之间的尖晶石含量。 6.根据权利要求1所述的复合负极活性材料,其包含至少99摩尔、且优选至少99.9 摩尔的两相:具有通式Li 2-4c C c Ti 3 O 7 的所述经碳取代的斜方锰矿相及具有通式Li 1+x Ti 2-x O 4 的所述尖晶石相,其中0x0.33。 7.一种二次可充电电池,其具有根据权利要求1至6中任一项所述的阳极材料。 8.一种制造根据权利要求1至6中任一项所述的双相负极活性材料的方法,其包含如 下步骤:通过球磨研磨及混合锂化合物、钛化合物、碳前体化合物以及最终铁化合物与M和 M化合物,然后是在高于950的温。

7、度下的烧结过程,及所述经烧结的材料的骤冷步骤,其 特征在于所述烧结过程是在包含还原剂的气体气氛中进行的。 9.根据权利要求8所述的方法,其中所述还原剂是选自氢、碳氢化合物及一氧化碳的 一种或多种。 10.根据权利要求8或9所述的方法,其中所述包含还原剂的气体气氛由氩气组成。 11.根据权利要求10所述的方法,其中所述气体气氛由具有1至10体积H 2 、且优选 3至10体积H 2 的氩-氢混合物组成。 权 利 要 求 书CN 102396090 A CN 102396100 A 1/8页 3 用于可充电锂电池的高电压负极活性材料 技术领域 0001 本发明涉及用于二次可充电锂电池负极的活性材料,。

8、其中所述活性材料基于具有 通式Li 2 Ti 3 O 7 或Li 2.28 Ti 3.43 O 8 的掺杂或未掺杂的含碳锂钛斜方锰矿氧化物。 背景技术 0002 用于可充电锂电池的阳极材料一般系选自碳族。碳材料在极端条件下可能有安全 问题。首先,当在非常快的速率和/或在低温下充电时,Li会沉积于碳表面且因此锂枝晶 形成会引起软短路。其次,误用的过度加热引起由电解液溶剂于石墨电位的还原产物所形 成的钝化层溶解;且所产生的溶剂连续还原可能是热失控的第一个步骤。 0003 已经做了许多努力以找到替代性电化学活性阳极材料以代替石墨。特别是,锂 钛氧化物,如Journal of Electrochemi。

9、cal Society 141(1994)L147中叙述的尖晶石相 Li 4 Ti 5 O 12 ,或Material Research Bulletin 32(1997)993中记载的斜方锰矿相Li 2 Ti 3 O 7 ,由 于对比于碳的如下数个优点而被提出:即相对于Li的1.5V左右的较高平均电压,其改善循 环时的安全性,以及低的不可逆损失和较低的极化度。由于尖晶石到岩盐的相转变该尖晶 石结构在两相过程中将锂嵌入,其代表相对于Li平线区为1.55V,且获得175Ah/kg的最大 电容量,而该斜方锰矿以平坦S-形充电-放电曲线将锂局部规整地嵌入固态溶液,其对应 于相对于Li为1至2V的单相。

10、过程。 0004 锂钛氧化物(Li 2 Ti 3 O 7 )由于低制造成本及钛的非毒性而被视为有前途的负极材 料。尽管理论电容量为198Ah/kg,事实上可逆电容量对于低电流密度(C/15)为介于120至 130Ah/kg之间,在较高电流密度(C)下其仅达到110Ah/kg。结果可逆电容量、锂嵌入后所 观察到的极化度及烧制过程所需的高温强烈限制此化合物的应用领域。 0005 可使用陶瓷途径在Li 2 Ti 3 O 7 中使用Fe 3+ 取代小量的Ti 4+ 而达到较低的合成温度 以及在低电流密度下的较好的循环性。然而,第一个放电曲线由于Fe 3+ /Fe 2+ 转变而显示 平线区,与Li 2 。

11、Ti 3 O 7 相比,其限制了可逆电容量,且其它性能没有改善。根据EP1623473 B1,当所述锂钛氧化物具有斜方锰矿结构时可逆电容量可改善至140Ah/kg,根据通式 Li 2+V Ti 3-W Fe x M y M z O 7- ,是被一或两种如下元素共同取代:Ti 3+ 、Co 2+ 、Co 3+ 、Ni 2+ 、Ni 3+ 、Cu 2+ 、 Mg 2+ 、Al 3+ 、In 3+ 、Sn 4+ 、Sb 3+ 、Sb 5+ 。经取代的材料是在降低的合成温度下获得的,其降低了生产 成本。 0006 此外,根据PCT/EP2008/009763,当活性材料含有具有通式 Li 2+V-4C。

12、 C C Ti 3-W Fe x M y M z O 7- 的富含碳的相,且含有如下元素中的两种:Ti 3+ 、Co 2+ 、Co 3+ 、Ni 2+ 、 Ni 3+ 、Cu 2+ 、Mg 2+ 、Al 3+ 、In 3+ 、Sn 4+ 、Sb 3+ 、Sb 5+ 时,比可逆电容量提高至190Ah/kg,接近斜方锰矿 钛酸锂的理论值。电化学结果显示具有二阶电压分布(two-step voltage profile)的电 化学曲线,一个介于2.2至1.6V之间且第二个在1.5V以下。此材料是通过下列方式获得: 研磨及混合锂、钛和铁的化合物、C前体化合物及M和M的化合物,然后使在高温下在中性 气氛。

13、中的烧结过程。 说 明 书CN 102396090 A CN 102396100 A 2/8页 4 发明内容 0007 本发明的目的是就高能及高比功率的方面进一步改善性能,同时顾及使用安全性 及环境,这都在合理的成本下实现。 0008 该目的通过一种用于锂电池的复合负极活性材料实现,其包含具有通式 Li 2-4c C c Ti 3 O 7 的经碳取代的斜方锰矿相,其中0.1c0.5,及具有通式Li 1+x Ti 2-x O 4 的尖 晶石相,其中0x0.33,所述活性材料包含多于0.1摩尔、且优选多于1摩尔的尖 晶石相。在一个实施方式中,该复合负极活性材料包含至少99摩尔、且优选至少99.9摩。

14、 尔的所述经碳取代的斜方锰矿相(其具有通式Li 2-4c C c Ti 3 O 7 )及所述尖晶石相(其具有通 式Li 1+x Ti 2-x O 4 ,其中0x0.33)两者。 0009 也请求保护的是所述经碳取代的斜方锰矿相另外包含Fe、M及M元素,并具有通 式Li 2+v-4c C c Ti 3-w Fe x M y M z O 7- ,其中M及M为具有介于0.5至之间的离子半径并与氧 形成八面体结构的金属离子;其中-0.5v+0.5;y+z0;x+y+zw及0w0.3; 0.1c(2+v)/4;及是由关系式2-v+4w-3x+ny-nz所得的M及M的形式氧 化数n及n,其中n和n分别为M。

15、和M的形式氧化数。优选M及M为选自Ti 3+ 、Co 2+ 、 Co 3+ 、Ni 2+ 、Ni 3+ 、Cu 2+ 、Mg 2+ 、Al 3+ 、In 3+ 、Sn 4+ 、Sb 3+ 、Sb 5+ 的不同金属;且优选MNi 2+ 及M Al 3+ 。 0010 上述的活性材料优选具有1.0至1.5重量的碳含量。也优选介于5至16摩尔 之间、且甚至介于8至11摩尔之间的尖晶石含量。 0011 本发明也涵盖一种具有前述阳极材料的二次可充电电池。 0012 本发明的负极活性材料系由主要含有掺杂或未掺杂的含碳Li 2 Ti 3 O 7 斜方锰矿相及 尖晶石型Li 1+x Ti 2-x O 4 (其。

16、中0x0.33)的第二相的复合材料构成。若x0.33,所述 第二相由Li 4 Ti 5 O 12 构成。所述斜方锰矿结构包含由八面体环境中的Ti和Li所组成的晶 格以及四面体环境中部分被Li原子占据的通道。结构锂和钛的分布可以用如下通式描述: Li 1.72 2.28 ) c Ti 3 Li 0.57 1 O 8 ,其中锂原子分布于通道(c)及八面体隙位(1)中,且通道中有 2.28个空位在电化学反应期间供锂自由嵌入。被引入该结构的碳能借着在3个氧平面中形 成CO 3 2- 基团而局部取代来自该通道的四面体的锂原子。该斜方锰矿相中的锂缺乏通过形 成富含锂的相,Li 1+x Ti 2-x O 4。

17、 ,0x0.33,而予以补偿。 0013 可以建立最适碳含量以便提供最大的尖晶石相。此最适值位于1至1.5重量C, 其给出11至16摩尔的尖晶石含量。最终过多的碳将部分沉积在晶粒间的区段成为涂层。 尽管本发明的主要实施方式的活性材料的特别优点是不需要添加掺杂剂至该斜方锰矿相, 也不需要用其它元素取代Ti以获得比PCT/EP2008/009763中提到的更高的电容量,特别的 理由可能是该斜方锰矿相包含掺杂剂或元素。例如,较低合成温度和在低电流密度下的较 好循环性可通过在Li 2 Ti 3 O 7 中使用Fe 3+ 取代小量的Ti 4+ 而达到;且元素M及M可通过提 高可供嵌入锂的隙位数目或通过使。

18、现存的空隙位更易于进入从而进一步改善电化学性能。 在EP1623473 B1中提及其它潜在优点。 0014 在本发明的另一实施方式中,提供了一种包含所述负极活性材料的可充电 锂电池。此电池包含上述的阳极活性材料;能可逆嵌入/释出锂的已知阴极活性材 料,如由氧化物中包含嵌入锂的化合物所构成之高电压正极活性材料(例如LiCoO 2 、 LiNi 0.33 Mn 0.33 Co 0.33 O 2 、LiNi 0.80 Co 0.15 Al 0.05 O 2 或LiMn 2 O 4 )及磷酸盐材料(例如LiFePO 4 );以及已 说 明 书CN 102396090 A CN 102396100 A 。

19、3/8页 5 知的电解液,如下文中将描述的含有LiPF 6 的溶液。使用该材料作为阳极的可充电锂电池在 高的电流密度下显示出提高的电容量,其中平滑电化学曲线在1至2.5V的范围内,且与现 有技术的Li-Ti-O斜方锰矿化合物相比在循环之后具有高的电容量保持率。在10A/kg的 电流密度下,在上述1至2.5V的范围内获得180至200Ah/kg的理论电容量值。 0015 本发明另外涵盖一种制造上述负极活性材料的方法,其包含如下步骤:藉由球磨 研磨及混合锂化合物、钛化合物、碳前体化合物和最终铁化合物与M和M化合物,然后是 在高于950的温度下的烧结过程,以及所述经烧结的材料的骤冷步骤,其中所述烧结。

20、过程 是在包含还原剂的气体气氛中进行。所述还原剂优选为氢、碳氢化合物及一氧化碳中的一 种或多种。也优选地,所述包含还原剂的气体气氛由氩气构成。尤其优选由具有1至10体 积H 2 、且甚至3至10体积H 2 的氩-氢混合物构成的气体气氛。此方法快速且其成本 低。 附图说明 0016 本发明进一步揭示于如下详细说明及附图中: 0017 图1:本发明(实施例2)的活性复合材料在C/10速率下的恒电流充电/放电曲 线(虚线),及其导函数dx/dV(实线)。在此图中x是指嵌入的锂数目且V是指电位。 0018 图2a、2b:以不同碳含量所获得的合成材料的XRD。 0019 图3:含有0碳(反例1)和1.0。

21、9重量碳(实施例3)的合成材料的主峰的XRD 峰分布。 0020 图4:所述斜方空间群Pbnm中所精算的晶格参数a/a、b/b和c/c随碳含量 的变化。 0021 图5:反例1及实施例2至6在C/10和C速率下以Ah/kg为单位的电容值。 0022 图6:本发明(实施例3)和反例7(通过异位混合(ex-situ mixing)所获得的复 合材料)的活性材料在C/10速率下在1至2.5V范围内的恒电流充电/放电曲线。 0023 图7:本发明(实施例8)的活性复合材料在C/10速率下的恒电流充电/放电曲 线(虚线),及其导函数dx/dV(实线)。在此图中x是指嵌入的锂数目且V是指电位。 具体实施方。

22、式 0024 本发明的负极活性材料是含有两个活性相-斜方锰矿及尖晶石的复合材料,其是 通过碳局部取代通道中的锂四面体隙位形成。经修饰的斜方锰矿是主要活性相并起到支撑 材料的作用。刚形成的复合材料主要在1至2.5V的范围内将锂局部规整地嵌入固态溶液。 所述负极材料提供高重量及体积电容结果(在570至635Ah/m 3 下,介于180至200Ah/kg之 间)并保持了与未掺杂的材料相关的优点: 0025 低可逆电容量,介于5至15Ah/kg之间; 0026 优良的循环能力; 0027 在C/10速率下介于50至90mV之间的低极化度。 0028 可优选使用如下步骤以陶瓷工艺原位制造根据本发明的化合。

23、物: 0029 将包含锂化合物、钛化合物、金属元素化合物(若有的话)及碳化合物的前体 混合物在行星式球磨机中反应性机械研磨及混合的步骤;其使用限定的参数条件(容器负 说 明 书CN 102396090 A CN 102396100 A 4/8页 6 载、珠子数目、研磨速度及时间); 0030 在经控制的气氛之下使用高速温度跃升直到反应温度的一步热处理; 0031 在反应温度下的平线区; 0032 快速骤冷步骤直到在经控制的气氛之下达到室温为止。 0033 在此方法中,各金属元素可选自金属氧化物或该金属氧化物的无机或有机固态前 体。优选考虑如下氧化物:氧化锂(Li 2 O)或其前体和氧化钛(锐钛。

24、矿TiO 2 )或两种氧化钛 相、锐钛矿和金红石的混合物。在所述前体混合物中的各氧化物的比例对应于所述支撑材 料的化学计量比例。 0034 所述碳化合物优选选自含有短链(即蔗糖(sucrose)、蔗糖(saccharose)或长链 (即纤维素、淀粉)或环状链(即抗坏血酸)的已知固态烃质化合物。优选为如糖(oses) 或其化合物的已知烃质相,例如葡萄糖、果糖、蔗糖、抗坏血酸、聚糖苷(polyosides)(其对 应于如淀粉、纤维素及肝醣的糖的缩合)。取决于所用的烃质化合物,将热处理期间碳分解 为气流中的CO及CO 2 列入考虑而计算该复合材料中的碳比例。若是晶粒间区段优选过量可 调整该碳比例。晶。

25、粒交点处形成及沉积热成碳起到导电涂层的作用,改善该材料的导电性。 0035 在还原气氛下,在高温下,即高于950、并优选介于980至1050之间进行热 处理1小时30分钟至2小时,以获得高结晶性及有限的粒径。然后通过骤冷步骤降至室温, 其中所产生的相为亚稳的。在该高温步骤的期间以活性碳取代Li 2 Ti 3 O 7 相中(掺杂)的锂 (且因而使此结构中可能有最大量的碳),其能产生共价键合以形成Ti-O-C。此连接表现得 像在3氧平面中的CO 3 2- 型基团。该斜方锰矿相中的锂缺乏是通过尖晶石型的富含锂的相, Li 1+x Ti 2-x O 4 (其中0x0.33)的形成予以补偿。 0036 。

26、Ar/H 2 气体的使用促进仅由两种电化学活性相(即斜方锰矿及尖晶石相)组成的 复合物的形成。相信气体混合物中的还原剂H 2 使混合价数的钛(Ti 3+ /Ti 4+ )能以固态溶液形 成于该斜方锰矿相中。其它还原剂及载气(如气体混合物N 2 /H 2 )提供较不纯的活性相。例 如,此外可获得接近TiO 2 结构的斜方锰矿相及富含锂的相,Li 2 TiO 3 ,其为非电化学活性的。 因而,不排除本发明中存在杂质,但是其可定量限于1摩尔或甚至更低。 0037 可归纳为本发明的材料及制法能用于可充电锂电池应用的领域中, 0038 -以改善现有技术的钛基负极材料(经掺杂和未掺杂)的重量和体积电容量及。

27、性 能; 0039 -以获得安全循环的可能性;及 0040 -以获得在第一个循环下的低不可逆电容量的高可逆性。 0041 如下实施例进一步详细说明本发明: 0042 反例1: 0043 反例1(CE1)涉及未掺杂的Li 2 Ti 3 O 7 材料。通过陶瓷途径进行该合成过程。将 前体Li 2 CO 3 (0.5489g)、纳米大小TiO 2 (锐钛矿/金红石)(1.7805g)的化学计量混合物在 Fritsch行星球磨型Pulverisette 7(在速度8下15分钟)中使用玛瑙珠(质量比粉末 输入高10倍)进行反应性机械研磨步骤。使用如下一步加热法在Ar/H 2 (95/5)气氛下在 氧化铝。

28、盘中进行粉末的热处理:进行7/分钟的加热跃升至最终温度步骤980维持1小 时30分钟,然后是快速冷却步骤,其中使所述材料骤冷直到在经控制的气流下达到室温以 稳定所述斜方锰矿结构。 说 明 书CN 102396090 A CN 102396100 A 5/8页 7 0044 实施例2: 0045 实施例2涉及根据本发明的经碳取代的Li 2 Ti 3 O 7 材料。通过陶瓷途径进行该合成 过程。将前体Li 2 CO 3 (0.5213g)、纳米大小TiO 2 (锐钛矿/金红石)(1.6911g)、蔗糖(0.100g) 的化学计量混合物在Fritsch行星球磨型Pulverisette 7(在速度8。

29、下15分钟)中使 用玛瑙珠(质量比粉末输入高10倍)进行反应性机械研磨步骤。使用如下一步加热法在 Ar/H 2 (95/5)气氛下在氧化铝盘中进行粉末的热处理:进行7/分钟的加热跃升至最终温 度步骤980维持1小时30分钟,然后是快速冷却步骤,其中使所述材料骤冷直到在经控制 的气流下达到室温以稳定所述斜方锰矿结构。最终材料的碳含量也通过材料的燃烧加以分 析。碳含量为0.8重量,其相当于每摩尔最终产物0.18摩尔碳。 0046 由于使用最终产物的X射线衍射图测定斜方锰矿以外的相的存在时的精确度低, 所以难以测定有多少尖晶石相存在于实施例2的最终产物中。然而当测量该复合材料的电 化学性质时,尖晶石。

30、相的存在是不可否认的。以Swagelok构造中的二电极电池进行电化学 测量,其中正极包含85重量根据本发明的复合材料及15重量的导电碳黑的混合物。负 极是用作参考电极的金属锂箔。包括1M的LiPF 6 的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯及碳酸丙烯酯 (131)的混合物溶液用作电解液。在室温下在C/10和C的电流速率下在电位范围相 对于Li/Li + 为1至2.5V(速率C相当于每摩尔活性材料每小时交换1摩尔Li)中的恒电 流模式之下进行充电/放电试验。 0047 图1显示了实施例2的复合物在25下及C/10速率下的恒电流充电/放电曲线 (虚线),及其导函数dx/dV(实线)。该dx/dV曲线显示出典型峰。

31、(图1上的箭头),其为 尖晶石相存在的特征,换言之由尖晶石至岩盐相过渡时的1.55V相对于Li平线区所示。 0048 在C/10下的充电-放电试验并未显示任何超过CE1中所得数值的改善(参见下 表3),在C的充电-放电试验中电容量值自CE1的110mAh/g提高至实施例2的130mAh/g。 最终,如下表2中所示及讨论的,根据碳含量修改该斜方锰矿相的晶格参数。尽管难以定量 表示尖晶石的存在,但是例如实施例2其必定有至少0.1摩尔、且可能1摩尔左右。 0049 实施例3至6: 0050 实施例3至6涉及使用表1中的前体的化学计量混合物的经碳取代的Li 2 Ti 3 O 7 材 料。研磨和烧制步骤。

32、与实施例2中所述的相同。 0051 表1:实施例3至6的混合物组成 0052 Li 2 CO 3 TiO 2 蔗糖 实施例3 0.4939g 1.6022g 0.200g 实施例4 0.4665g 1.5133g 0.300g 实施例5 0.4391g 1.4242g 0.400g 实施例6 0.3842g 1.2461g 0.600g 0053 关于实施例3至6,最终材料的碳含量也通过材料的燃烧加以分析。碳含量在1.09 至3.8重量变化,其相当于每摩尔最终产物0.29至0.93摩尔碳(参见下表3)。 说 明 书CN 102396090 A CN 102396100 A 6/8页 8 005。

33、4 在图2a和2b中,所获得的材料的X射线衍射图主要显示斜方锰矿相。所述 斜方锰矿支撑结构中的活性碳的取代,关于碳含量0.8重量,是通过具有18.34 和43.08 2(CuK)的特征峰的富含锂的尖晶石相Li 4 Ti 5 O 12 或Li 1+x Ti 2-x O 4 (0 x0.33)的形成予以补偿。X射线衍射图上没探测到其它相,其确认了烧结过程优选在 氩-氢气氛中进行的事实。图2b显示了尖晶石峰的放大图。如前文所提及,实施例2中仅 新出现了尖晶石相,而其在实施例3至6中更显著。 0055 图3显示了未掺杂的材料(CE1)与实施例3的经碳取代的材料之间的峰分布的半 值宽度(FWHM)。这清。

34、楚指出合成过程期间的碳贡献调整该斜方锰矿材料的结构性质。 0056 该斜方锰矿相的晶格参数根据碳含量作改变,如表2所示。 0057 表2:斜方锰矿相的晶格参数 0058 0059 图4中将表2中的实施例2至6的晶格参数对照CE1的数值(a/a CE1 ;b/b CE1 ; c/c CE1 ,其中aa 实施例2-6 -a CE1 ;bb 实施例2-6 -b CE1 ;cc 实施例2-6 -c CE1 )的相对差异 记载为实施例的碳含量的函数。因为碳的离子半径小于锂合成过程期 间引入碳将带来晶格特别是参数a和b的缩小,所述参数a和b是控制该斜方锰矿结构中 的通道尺寸的参数。高于1.2重量碳含量,由。

35、于增加在所述通道的四面体隙位中进行取 代的碳含量增加使所述晶格膨胀。所述碳取代所造成的锂缺乏是通过富含锂的尖晶石相 Li 1+x Ti 2-x O 4 (0x0.33)的形成予以补偿,其导致斜方锰矿/尖晶石复合物。 0060 如上述的方式测量根据本发明的复合材料的电化学性质,并将结果显示于图5 中。负极活性材料显示第一个循环的提高的电容量值,其是在速率C/10和C下获得,碳含 量优选高于0.8重量,产出介于1至16摩尔之间的尖晶石相(参见图5的实施例2至 6)。表3中提供了概要。 0061 表3:斜方锰矿/尖晶石复合物的电容量及组成 0062 说 明 书CN 102396090 A CN 10。

36、2396100 A 7/8页 9 0063 表3显示了当该化合物包含介于1.0至1.5重量之间的碳时获得最大量的尖晶 石,其也造成活性材料最佳的电化学性能。一旦碳含量超过1.5重量,较高的电化学性能 是归因于在该化合物中过多的碳起到导电涂层的作用。 0064 通过X射线衍射图使用Rietveld精算法计算出尖晶石/斜方锰矿比例。假设只 有斜方锰矿及尖晶石相存在该材料中计算出碳含量(C摩尔)。此假设是基于如上所讨论的 实施例2至6的XRD分析。根据经碳取代的复合物再计算出理论电容量。实施例6中以摩 尔表示的碳含量超过c的理论值(0.5)。这意味着晶粒交叉点处有过多碳沉积物起到导电 性碳涂层的作用。

37、。 0065 反例7: 0066 反例7(CE7)涉及单独形成的Li 2 Ti 3 O 7 斜方锰矿材料(83.5重量)、Li 4 Ti 5 O 12 尖 晶石材料(15重量)及热解碳(1.5重量)的物理混合物。两种材料的合成过程是通 过陶瓷途径进行。所述斜方锰矿材料是如上述在980下获得,且所述尖晶石材料是根据其 反应温度在800的最终温度下合成。将所述三种材料的物理混合物在电池组中试验并与 本发明有关的材料比较,如下文所示。 0067 图6中证明了原位形成的富含锂的尖晶石相的特殊性,其中与反例7(实线)相 比,对于实施例3(虚线)在C/10速率下获得高的可逆电容量值(185Ah/kg),其。

38、中所述两个 活性相和碳以物理方式混在一起,并如前述于锂电池中试验。根据此图低可逆电容量及低 极化度也是本发明的有利之处。 0068 实施例8: 0069 实施例8涉及根据通式Li 2+v-4c C c Ti 3-w Fe x Ni y Al z O 7- (其中v-0.14、w0.14、 x0.025、y0.1、z0.025及0.1c0.465)的经4-元素取代的斜方锰矿。将 Li 2 CO 3 (0.4008g)、TiO 2 (1.3348g)、Fe 2 O 3 (0.0116g)、NiO(0.0436g)、Al 2 O 3 (0.0072)及蔗糖 (0.2000g)的混合物精细研磨并混合,。

39、然后进行先前在实施例2至6中所述的烧制过程。最 终材料中的碳含量为1.33重量。其X射线衍射图类似于本发明的实施例,其显示由两个 显示12尖晶石的电化学相所构成的复合物。使用如上述的相同参数进行电化学测量,且 显示类似于本发明的高的电容量,分别为190Ah/kg,如图7所示。看起来,该导函数曲线dx/ dV显示出典型峰(图7中的箭头),其为尖晶石相存在的特征。 0070 结论是,本发明允许获得包含两种在经控制的气氛下通过降低的合成温度原位形 成的电化学活性相的复合材料。在高电流密度下的高可逆电容量及良好的循环性能允许其 应用于高功率可充电锂离子电池中。所述负极材料的高工作电位及低毒性允许获得较。

40、高安 说 明 书CN 102396090 A CN 102396100 A 8/8页 10 全性且是环境友好的。尽管已经对照优选实施方式详细说明了本发明,但是本领域技术人 员将认识到仍可对其进行不同修改及取代而不会背离附属权利要求中设定的本发明的精 神及范围。 说 明 书CN 102396090 A CN 102396100 A 1/5页 11 图1 说 明 书 附 图CN 102396090 A CN 102396100 A 2/5页 12 图2a 图2b 说 明 书 附 图CN 102396090 A CN 102396100 A 3/5页 13 图3 图4 说 明 书 附 图CN 102396090 A CN 102396100 A 4/5页 14 图5 图6 说 明 书 附 图CN 102396090 A CN 102396100 A 5/5页 15 图7 说 明 书 附 图CN 102396090 A 。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 电学 > 基本电气元件


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1