Resumen
Process for the preparation of V 4 O 9 , material thus obtained and use thereof. The present invention relates to a direct and low-cost process for obtaining V 4 O 9 comprising the following steps: a) grinding pristine micrometric powders of V 2 O 5 to obtain V 2 O 5 nanoparticles , b) dispersing the V 2 O 5 ground in step a) in acetonitrile, c) heating the dispersion obtained in step b) at temperatures between 180 and 250 ° C for a time between 8 and 12 hours in a closed reactor, thus obtaining the V 4 O 9 sediments , d) collecting the V 4 O 9 sediments obtained in step c), washing them. The invention also relates to the oxide thus obtained and its use as a cathode active material in lithium metal, lithium ion, sodium metal or sodium ion batteries. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
Reivindicaciones
1. REIVINDICACIONES 1. Procedimiento para la obtención de V<4>O<9>que comprende las siguientes etapas: a) moler polvo de V<2>O<5>para obtener nanopartículas de V<2>O<5>, b) dispersar en acetonitrilo el V<2>O<5>molido en la etapa a), c) calentar la dispersión obtenida en la etapa b) a temperaturas entre 180 y 250 °C durante un tiempo entre 8 y 10 h en un reactor cerrado, obteniendo así los sedimentos de V<4>O<9>, d) recoger los sedimentos de V<4>O<9>obtenidos en la etapa c), lavar y secar dichos sedimentos. 2. Procedimiento, según la reivindicación 1, donde la etapa a) de molienda se lleva a cabo mediante un molino de bolas planetario. 3. Procedimiento, según la reivindicación 2, donde la relación de peso de bola a polvo es de entre 10:1 y 20:1 y/o a una velocidad de entre 200 y 500 rpm. 4. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la etapa a) de molienda se lleva a cabo hasta obtener nanopartículas de V<2>O<5>con un diámetro promedio inferior a 700 nm. 5. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la dispersión preparada en la etapa b) comprende entre 100 y 500 mg de V<2>O<5>por cada 50 mL de acetonitrilo. <6>. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la dispersión de la etapa b) se prepara mediante agitación de las nanopartículas de V<2>O<5>en acetonitrilo durante 30-40 min. 7. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde, en la etapa c), se calienta la dispersión a 230 °C y/o durante 8 h. 8. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde en la etapa d) los sedimentos de V<4>O<9>se recogen mediante centrifugación. 9. Procedimiento, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los sedimentos lavados de V<4>O<9>obtenidos en la etapa d) se secan a una temperatura entre 50 y 80°C. 10. Material obtenido mediante el procedimiento descrito en la reivindicación en cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 11. Material, según reivindicación 10, caracterizado porque consiste o consiste esencialmente en V<4>O<9>en forma de nanopartículas con estructura cristalina ortorrómbica y grupo espacialCmcm,caracterizado mediante difracción de rayos X. 12. Uso del material descrito en la reivindicación 10 u 11, como material activo en electrodos de baterías seleccionadas de la lista que comprende: de litio metal, de ion litio, de sodio metal y de ion sodio. 13. Uso, según reivindicación 12, donde el electrodo es un cátodo. 14. Uso, según reivindicación 12 o 13, donde dicho material se utiliza como único material activo del electrodo. 15. Electrodo para baterías de litio metal,de ion litio, desodio metal o de ion sodio caracterizado porque comprende el material descrito en la reivindicación<1 0>u<1 1>. 16. Electrodo, según reivindicación 15, donde el electrodo comprende además un aglutinante y un agente conductor. 17. Electrodo, según reivindicación 15 o 16, donde el material descrito en cualquiera de las reivindicaciones 10 a 11 está en una proporción en peso de entre 70% y 90%. 18. Electrodo, según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 17 donde el electrodo es un cátodo.