1.本发明涉及钠离子电池技术领域,特别涉及一种钠离子电池正极材料及其制备方法以及钠离子电池。
背景技术:
2.钠离子电池具有价格便宜、资源分布广以及电解质的选择范围宽等优势,并且工作原理、电池结构与锂离子电池相似,兼容锂离子电池现有的生产设备,被认为是最有可能取代或补充锂离子电池的下一代新型储能电池的主流,尤其是在大规模储能领域中。正极材料是阻碍钠离子电池发展的主要瓶颈。层状金属氧化物na
x
mo2(0《x≤1,m=ni,co,mn,fe,ti,v,cr)中,亚铬酸钠(nacro2)因理论比容量高(250mahg-1
)、结构可逆性好、na
+
扩散快并且电子导电率高而引起了关注。
3.现有技术中主要采用固相反应法和溶胶
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凝胶法制备亚铬酸钠。其中,采用固相反应法制备亚铬酸钠正极材料,一般需要混合多种原料,在制备时难以保证多种原料混合均匀,容易造成正极材料效果差,并且需要反复的高低温热处理,操作复杂。而溶胶
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凝胶法制备亚铬酸钠虽能在一定程度上克服固相反应法的原料混合不均匀的问题,但通常也需要高低温热处理过程,操作复杂,不适合大规模生产。
技术实现要素:
4.本发明提供了一种钠离子电池正极材料及其制备方法以及钠离子电池,用于解决现有技术中钠离子电池正极材料制备方法复杂,不适合大规模生产的问题。
5.本发明提供的一种钠离子电池正极材料亚铬酸钠的制备方法,包括以下步骤;步骤一:细化铬酸钠;步骤二:将细化后的所述铬酸钠置于还原性气氛中进行热处理,得到钠离子正极材料亚铬酸钠。
6.优选地,所述步骤一具体包括:将所述铬酸钠和球磨珠一起放入球磨罐中,将所述球磨罐在手套箱中置换气后密封并放入高能球磨机中,设置好所述高能球磨机的球磨时间和转速后开始球磨。
7.优选地,所述步骤一具体包括:将所述铬酸钠、研磨介质、球磨珠一起放入球磨罐中,将所述球磨罐在手套箱中置换气后密封并放入高能球磨机中,设置好所述高能球磨机的球磨时间和转速后开始球磨。
8.优选地,所述球磨转数为300rmp~600rmp,所述球磨珠和所述原料的比例为10:1~60:1,所述球磨时间为8h~24h。
9.优选地,所述步骤二具体包括:将细化后的原料放置在刚玉方舟中,然后将方舟放入管式炉,密封所述管式炉,通入还原性气体,设置热处理温度和时间,进行热处理,得到钠离子正极材料亚铬酸
声明:
“钠离子电池正极材料及其制备方法以及钠离子电池” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)