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鈉離子電池正極材料的制備方法與流程

984   編輯:中冶有色網   來源:深圳珈鈉能源科技有限公司  
2023-10-31 17:00:33
1.本發明涉及鈉離子電池技術領域,具體是指一種鈉離子電池正極材料 na 2+2xm2-x (so4)3的制備方法。 背景技術: 2.清潔能源的開發與利用有效滿足環保的要求。然而,諸如風電、水電、光電等清潔能源具有間歇性、地域性,如何高效的存儲和合理的應用是急需解決的問題。鋰離子電池作為高效的能量轉化裝置,在便攜式3c市場、新能源電動汽車領域已經廣泛應用。然而,面對未來廣闊的儲能領域,受限于鋰資源的儲量以及材料的成本,鋰離子電池無法滿足市場的要求。 3.鈉離子電池與鋰離子電池工作原理類似,其是通過鈉離子在正負極之間移動、嵌入/脫出等過程完成充放電,進而實現能量的轉化。鈉離子電池相比于鋰離子電池具有以下明顯優勢: 4.一是資源儲備量。鋰資源在地殼中的豐度為0.0065%,全球約80%的鋰資源儲存在鹽湖鹵水中,具有明顯的地域屬性,且開采成本較高。而地殼當中鈉資源的豐度為2.75%,儲量豐富、分布廣泛,開采難度極低。 5.二是電池輔材成本。由于鋰鋁合金化的影響導致鋰電負極集流體只能用造價更高的銅箔,而鈉離子電池的正負極,都可以使用廉價的鋁箔,相對造價更低。 6.三是電池安全性。鈉離子電池安全性能高,無過放電特性,通過針刺、沖擊等外力測試,依然表現出良好的穩定性。 7.四是快速充放電能力。鈉離子電池充放電速度快,同等濃度下,鈉鹽電導率要高于鋰鹽20%左右,且鈉電池可適應-30-80℃之間較寬范圍內充放電而不會有太大的容量衰減。 8.鈉離子電池的研究重在正極材料的研發。目前,研究較多的鈉離子電池正極材料有層狀氧化物、聚陰離子型材料、金屬有機框架化合物以及有機體系材料等。過渡金屬氧化物的比容量很高,但其結構復雜,在鈉離子脫嵌的過程中伴隨著多重相變,這會導致結構的不可逆變化,從而影響電極的循環穩定性,這是目前制約過渡金屬氧化物產業化的關鍵問題。 9.普魯士藍類材料是一類具有較大框架的鈉電正極材料,常見mn/fe/co基普魯士藍材料具有較高的放電容量以及優異的倍率性能,然而這類材料很難形成較為完整的結構,在其框架結構中往往形成大量的缺陷且被水分子占據。在材料充放電過程中,結構中的結晶水在高電位下分解,并以氣體的形式析出,造成電池鼓脹失效。 10.聚陰離子型電極材料由于其獨特的結構穩定性、優異的電化學性能等特點被認為是最有前景的室溫鈉離子電池電極材料的候選者。常
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