1.本發明涉及三元前驅體技術領域,具體而言,本發明涉及一種鈉離子電池三元前驅體及其制備方法。
背景技術:
2.隨著新能源汽車及各種大型設備的發展,對鋰和鈷資源的需求越來越大,但是鋰和鈷資源有限,使得鋰電池成本增加,因此需要尋找另一種新能源電池緩解鋰和鈷資源缺乏的現狀。鈉離子電池由于其成本低、來源豐富等特點,被認為是鋰離子電池的有益補充。開發高容量、高電位的鈉離子電池正極材料對于其實際應用是至關重要的。
3.目前,鈉離子電池三元前驅體的制備工藝包括連續法和常規間斷法。連續法的優點是連續不間斷的制備三元前驅體,缺點是制備的三元前驅體細粉較多,球形度較差,在燒結正極材料時,小的顆粒與電解質接觸面積大,鈉離子在顆粒內部遷移距離短,容易造成過沖和過放,影響電池使用壽命,產生安全隱患。常規間斷法的優點是制備的三元前驅體細粉很少,缺點是階段性制備,批次穩定性較差,不利于長期穩定生產。
4.因此,需要提供一種可以穩定制備窄粒徑分布無細粉的鈉離子電池三元前驅體的方法。
技術實現要素:
5.本發明是基于發明人對以下事實和問題的發現和認識做出的:連續法制備的鈉離子電池三元前驅體細粉較多,球形度較差。常規間斷法階段性制備鈉離子電池三元前驅體,批次穩定性較差,不利于長期穩定生產。
6.本發明旨在至少在一定程度上解決相關技術中的技術問題之一。為此,本發明的實施例提出一種鈉離子電池三元前驅體的制備方法,利用定晶核量制備得到批次穩定的窄粒徑分布無細粉的鈉離子電池三元前驅體,克服連續法細粉多,徑距寬的缺點,同時克服常規間斷法批次穩定性差的缺點,減少人為因素影響,提高工作效率,適用于大規模連續生產。
7.本發明實施例的一種鈉離子電池三元前驅體的制備方法,包括以下步驟:
8.(1)配制鎳、亞鐵、錳的金屬混合鹽溶液,作為第一溶液;配制氫氧化鈉溶液,作為第二溶液;配制氨水溶液,作為第三溶液;
9.(2)向反應釜、中間槽和提濃機中注入水;加入第二溶液、第三溶液、還原性物質;持續通入保護氣體;反應釜、中間槽和提濃機中的溶液進行循環;
10.(3)將第一溶液、第二溶液、第三溶液通入到反應釜中,反應,進行晶核準備;
11.(4)晶核準備完成后,出清,減小ph,降低攪拌速率,提高第一溶液的通入流量;
12.(5)達到目標粒度后,陳化,烘干,制得鈉離子電池三元前驅體。
13.本發明實施例的鈉
聲明:
“鈉離子電池三元前驅體及其制備方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)