Способ получения оксида лития и марганца li8mn2o4-5 со структурой шпинели (варианты) и вторичная перезаряжаемая батарея
Изобретение относится к способу получения соединения на основе оксида лития и марганца со структурой шпинели и использования его во вторичных батареях. Способ включает стадию предварительного введения лития в оксид марганца путем его реакции с гидроксидом лития, или литиевой солью, или с любой их смесью, преимущественно без образования оксида лития и марганца со структурой шпинели. А затем реакцию оксида марганца с предварительно введенным в него литием с гидроксидом лития, или его солью, или с любой их смесью при повышенной температуре с образованием оксида лития и марганца LixMn2O4+ co структурой шпинели, где 0,9 <х <1,2 и 0 <
< 0,4. В конкретном варианте реализации изобретения диоксид марганца в реакционной смеси с гидроксидом лития, или его солью, или с любой их смесью взаимодействует с образованием диоксида марганца с введенным в него литием, преимущественно без образования оксида лития и марганца со структурой шпинели. Диоксид марганца с введенным в него литием отделяют от редакционной смеси и нагревают с образованием сесквиоксида лития и марганца (LixМn2О3). Образовавшийся сесквиоксид лития и марганца реагирует с карбонатом лития при повышенной температуре для получения шпинели на основе оксида лития и марганца. Продукт шпинель используют в качестве положительного электрода во вторичных перезаряжаемых батареях. Способ согласно изобретению прост для применения и контроля. Продукт шпинель на основе оксида лития и марганца, полученная одним из способов согласно изобретению, при использовании во вторичных батареях в качестве положительного электрода имеет улучшенные характеристики, например, понижение необратимой потери мощности при проведении цикла. 4 с. и 16 з.п. ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к способу получения соединения на основе оксида лития и марганца со структурой шпинели и использования его во вторичных батареях.
Согласно уровню техники известны способы получения оксида лития и марганца (LiMn2O4) с кристаллической структурой шпинели для использования во вторичных батареях. В способе согласно уровню техники порошки LiMn2O4 получают путем нагревания смеси порошков карбоната лития и оксида марганца на воздухе при температурах приблизительно от 800oC до 900oC (D.G.Wickham & W.J.Croft, J. Phys. Chem. Solids, Vol.7, p.351 (1958)). В другом способе (U.S. Patent 5,135,732) гидроксиды лития и аммония в растворе реагировали с ацетатом марганца в золь-гель коллоидной суспензии с образованием соединения шпинель на основе оксида лития и марганца. Реакции должны проводиться в инертной атмосфере с получением желеобразного осадка, который высушивают и в результате получают гранулированную шпинель на основе оксида лития и марганца для использования во вторичных ячейках. В еще одном способе карбонат лития реагирует с ацетатом марганца с образованием осадка шпинели на основе оксида лития и марганца, который высушивают (UK Patent Application GB 2276155). Продукт шпинель на основе оксида лития и марганца, полученный такими способами согласно уровню техники, характеризуется значительной потерей мощности во время цикла вторичной ячейки. Способ согласно изобретению содержит стадию первоначального образования реакционной смеси, содержащей оксид марганца и литиевую соль, или гидроксид лития, или смесь литиевой соли и гидроксида лития. Оксидом марганца, например, могут быть MnO2, Mn2O3, Mn3O4 или MnOOH или их смеси. Литиевой солью предпочтительно являются нитрат лития, карбонат лития, ацетат лития, сульфат лития или любые их смеси. Могут быть использованы гидроксид лития или другие литиевые соли слабой кислоты. Смесь реагирует с образованием оксида марганца с предварительно введенным в него литием (Lix (оксид Mn)), а именно, LixMnO2, LixMn2O3, LixMn3O4 или LixMnOOH, соответственно, при этом во всех случаях 0,015 < x < 0,2. Оксид марганца с предварительно введенным в него литием затем предпочтительно отделяется от реакционной смеси, и впоследствии он может быть использован на отдельной стадии для получения оксида марганца со структурой шпинели. Способ согласно изобретению проще для применения и контроля по сравнению со способами, известными из уровня техники. Продукт шпинель на основе оксида лития и марганца, полученный способом согласно изобретению, имеет улучшенные характеристики для использования в цикле и для хранения при использовании в качестве положительного электрода во вторичных (перезаряжаемых) ячейках, имеющих отрицательный электрод, содержащий литий или ионы лития. Улучшенные эксплуатационные параметры характеризуются, например, пониженной необратимой потерей мощности при проведении цикла для использования шпинели в положительном электроде во вторичных ячейках. Нет достоверной информации, почему это происходит, но предполагается, что предварительное введение лития образует, по меньшей мере, часть каркаса решетки с кристаллической структурой шпинели. По-видимому, это облегчает получение конечного продукта шпинель на основе оксида лития и марганца с минимумом дефектов в кристаллической структуре шпинели, что таким образом улучшает эксплуатационные характеристики продукта шпинели во вторичных ячейках. Также, предполагается, что наличие небольших количеств лития, адсорбированного или химически связанного на поверхности оксида марганца с предварительно введенным в него литием Lix (оксид Mn), может иметь сильное влияние на морфологию продукта шпинель, полученного из него. Такие поверхностные характеристики могут улучшать эксплуатационные характеристики шпинели во вторичных ячейках. Реакция предварительного введения лития проводится в пределах температурного диапазона, который обеспечивает вышеназванную желаемую степень предварительного введения лития, но температурный диапазон которого, тем не менее, достаточно низок для того, чтобы практически не образовывался оксид лития и марганца со структурой шпинели, имеющий формулу LixMn2O4+



















Продукт - шпинель (образец 3C) с предварительным введением лития получается следующим образом:
Приблизительно 125 г прополосканного и высушенного EMD суспендируется в свежей деионизованной воде, куда добавляется 3,7 г гидроксида лития так, чтобы величина pH раствора стала равной 11,0. Смесь все время выдерживается при температуре приблизительно 22oC. Смесь при данной температуре перемешивается в течение 30 минут, после этого фильтруется и высушивается. Анализ показал, что высушенный материал имеет стехиометрическую формулу Li0,052MnO2. Материал после этого нагревается до 600oC в течение 24 ч для превращения его в Li0,052Mn2O3. Этот материал затем нагревается с карбонатом лития при температурах между 700oC и 900oC с образованием продукта шпинель со стехиометрической формулой LixMn2O4+


Пример 4
Образец в 2000 г электролитического диоксида марганца в виде частиц (EMD марки для батареи от компании Kerr-McGee Corp. партия номер 9864) промывается в кислоте в результате добавления 2500 мл 1-молярной H2SO4 и перемешивания смеси в течение 1 ч. В конце часа перемешивание прекращают, и раствор кислоты сливают, оставляя электролитический диоксид марганца (EMD). EMD подвергается второму промыванию 1-молярной H2SO4, такому же, что и сначала. После второго промывания раствор кислоты сливается, и EMD прополаскивается деионизованной водой и оставляется на ночь. На следующий день EMD прополаскивается дополнительно еще три раза свежей деионизованной водой. После последнего прополаскивания водой EMD суспендируют в свежей деионизованной воде, и в течение периода времени, равного приблизительно 5 минутам, добавляют 85 г гидроксида лития для приведения pH к 11,0. Раствор все время выдерживается при температуре, приблизительно, 22oC. Раствор перемешивается в течение 30 минут при этой температуре, и после этого твердый материал отфильтровывается и высушивается. Анализ показал, что материал имеет стехиометрическую формулу Li0,067MnO2. Материал нагревается до 600oC в течение 24 ч для превращения его в Li0,067Mn2O3. Этот материал затем нагревается с нитратом лития при температурах между 700oC и 900oC в течение 24 ч с образованием продукта - шпинель на основе оксида лития и марганца со стехиометрической формулой LixMn2O4+


Пример 5
Образец в 2000 г электролитического диоксида марганца в виде частиц (EMD марки для батареи от компании Kerr-McGee Corp. партия номер 9864) промывается в кислоте в результате добавления 2500 мл 1-молярной H2SO4 и перемешивания смеси в течение 1 ч. В конце часа перемешивание прекращают, и раствор кислоты сливают, оставляя электролитический диоксид марганца (EMD). EMD подвергается второму промыванию 1-молярной H2SO4, такому же, что и сначала. После второго промывания раствор кислоты сливается, и EMD прополаскивается деионизованной водой и оставляется на ночь. На следующий день EMD прополаскивается дополнительно еще три раза свежей деионизованной водой. После последнего прополаскивания водой EMD суспендируют в свежей деионизованной воде, и в течение периода времени, равного приблизительно 5 минутам, добавляют 85 г гидроксида лития для приведения pH к 11,0. Раствор выдерживается при температуре приблизительно 22oC. Раствор перемешивается в течение 30 минут при этой температуре, и после этого твердый материал отфильтровывается и высушивается. Анализ показал, что материал имеет стехиометрическую формулу Li0,067MnO2. Материал нагревается до 600oC в течение 24 ч для превращения его в Li0,067Mn2O3. Этот материал затем нагревается с карбонатом лития при температурах между 700oC и 900oC в течение 24 ч с образованием продукта - шпинель на основе оксида лития и марганца со стехиометрической формулой LixMn2O4+


Пример 6
Образец в 2000 г электролитического диоксида марганца в виде частиц (EMD марки для батареи от компании Kerr-McGee Corp. партия номер 9864) промывается в кислоте в результате добавления 2500 мл 1-молярной H2SO4 и перемешивания смеси в течение 1 ч. В конце часа перемешивание прекращают, и раствор кислоты сливают, оставляя электролитический диоксид марганца (EMD). EMD подвергается второму промыванию 1-молярной H2SO4, такому же, что и сначала. После второго промывания раствор кислоты сливается, и EMD прополаскивается деионизованной водой и оставляется на ночь. На следующий день EMD прополаскивается дополнительно еще три раза свежей деионизованной водой. После последнего прополаскивания водой EMD суспендируют в свежей деионизованной воде, и в течение периода времени, равного приблизительно 5 минутам, добавляют 85 г гидроксида лития для приведения pH к 11,0. Раствор выдерживается при температуре приблизительно 22oC. Раствор перемешивается в течение 30 минут при этой температуре, и после этого твердый материал отфильтровывается и высушивается. Анализ показал, что материал имеет стехиометрическую формулу Li0,067MnO2. Материал нагревается до 600oC в течение 24 ч для превращения его в Li0,067Mn2O3. Этот материал затем нагревается до температур между 850oC и 1000oC в течение 24 ч для превращения его в Li0,067Mn3O4. Этот материал затем нагревается с карбонатом лития при температурах между 700oC и 900oC в течение 24 ч с образованием продукта - шпинель на основе оксида лития и марганца со стехиометрической формулой LixMn2O4+


Тесты эксплуатационных характеристик. Эксплуатационные характеристики каждого из продуктов шпинели на основе оксида лития и марганца (образцы 3A-3D), полученных в примере 3, тестируются с использованием шпинели в качестве материала катода (положительный электрод) в перезаряжаемой (вторичной) ячейке. Катод конструируется из любого из продуктов шпинели путем создания смеси шпинели (60 вес.%), углерода (35 вес. %) и тефлона (тетрафторэтилена) (5 вес.%). Смесь сжимают, и 60 мг сжатой смеси используют в качестве материала катода. Полученный катод вставляется в ячейку в виде монеты, имеющую анод из металлического лития и электролит в виде 1-молярного LiPF6 в растворителе с равными частями этиленкарбоната и диметилкарбоната. Каждая ячейка в виде монеты использовалась в тестах циклической работы (зарядка/разрядка), при этом литиевые ячейки использовались в цикле между 4,3 и 3,0 В при плотности тока 0,5 мА/см3. Шпинель между заряженными и разряженными состояниями тестируемых ячеек может иметь стехиометрическую формулу LixMn2O4+


Формула изобретения





2. Способ по п.1, в котором реагент оксид марганца (оксид Мn) в реакционной смеси выбирают из группы, состоящей из MnO2, Мn2О3, Мn3О4, или МnOOH, или любых их смесей. 3. Способ по п.1, в котором реагент литиевая соль для стадий (а) и (с) выбирают из группы, состоящей из нитрата лития, ацетата лития, сульфата лития и карбоната лития и любых их смесей. 4. Способ по п.1, в котором кроме этого имеется стадия отделения оксида лития и марганца (Lix(оксид Мn)) от реакционной смеси перед его реакцией на стадии (с) с образованием оксида лития и марганца со структурой шпинели. 5. Способ по п.1, в котором реакцию на стадии (b) проводят в пределах температурного диапазона, который меньше, чем температурный диапазон, при котором проводится реакция на стадии (с). 6. Способ по п.5, в котором реакцию на стадии (b) проводят в пределах температурного диапазона приблизительно от 4 до 400oC. 7. Способ по п.6, в котором реакцию на стадии (с) проводят в пределах температурного диапазона приблизительно от 650 до 900oC. 8. Способ по п.1, в котором реагент оксида марганца на стадии (а) содержит диоксид марганца. 9. Способ получения оксида лития и марганца LixMn2O4+





10. Способ по п.9, в котором реакцию на стадии (b) проводят в пределах температурного диапазона, который меньше, чем температурный диапазон, при котором проводят реакцию на стадии (с). 11. Способ по п.10, в котором реакцию на стадии (b) проводят в пределах температурного диапазона приблизительно от 4 до 400oC. 12. Способ по п.11, в котором реакцию на стадии (с) проводят в пределах температурного диапазона приблизительно от 650 до 800oC. 13. Способ по п.9, в котором кроме этого включают стадию отделения оксида лития и марганца (Lix (оксид Мn)) от реакционной смеси перед его реакцией на стадии (с) с образованием оксида лития и марганца со структурой шпинели. 14. Способ по п.9, в котором реакционная смесь на стадии (а) содержит электролитический диоксид марганца (ЕМD) и гидроксид лития, а величина pH реакционной смеси находится на уровне между 7 и 14. 15. Способ получения оксида лития и марганца со структурой шпинели, включающий стадии: а) образования реакционной смеси, содержащей диоксид марганца и реагент, выбираемый из группы, состоящей из литиевой соли и гидроксида лития и любой их смеси; b) реакцию диоксида марганца в реакционной смеси с образованием диоксида марганца с введенным в него литием Lix MnO2, где 0,015 < x < 0,2, преимущественно без образования оксида лития и марганца со структурой шпинели, имеющего стехиометрическую формулу LixMn2O4+




16. Способ по п.15, в котором реакцию на стадии (b) проводят в пределах температурного диапазона приблизительно от 4 до 400oC. 17. Способ по п.16, в котором реакцию на стадии (d) проводят в пределах температурного диапазона приблизительно от 650 до 900oC. 18. Способ по п.17, в котором реакцию на стадии (с) проводят в пределах температурного диапазона приблизительно от 550 до 600oC. 19. Способ по п.15, в котором реакционная смесь на стадии (а) содержит электролитический диоксид марганца (ЕМD) и гидроксид лития, а величина pH названной реакционной смеси находится на уровне между 7 и 14. 20. Вторичная перезаряжаемая батарея, относящаяся к типу, имеющему отрицательный электрод, содержащий литий или литиевые ионы, и положительный электрод и электролит между ними, отличающаяся тем, что она содержит положительный электрод, содержащий оксид лития и марганца со структурой шпинели, имеющий стехиометрическую формулу LixMn2O4+


РИСУНКИ
Рисунок 1