多功能导电剂的制备方法、多功能导电剂及其应用

    公开(公告)号:CN118983447A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411221307.4

    申请日:2024-09-02

    摘要: 本发明提供了一种多功能导电剂的制备方法、多功能导电剂及其应用,具体涉及二次电池技术领域。该多功能导电剂的制备方法是将导电基体在离子传导介质的水溶液中预分散,然后进行二次分散和除磁处理得到所述多功能导电剂。本发明提供的制备方法能够显著提升导电剂的离子传导能力,通过离子传导介质中的极性基团与金属离子的相互作用,实现了离子在电极中的快速迁移。该制备方法保证了导电剂在低含量下也能实现高效的离子和电子双传导,有效解决了传统电极材料中离子与电子传输速度不匹配的问题。该制备方法通过优化导电剂的结构,有助于提高电池极片的电化学性能。

    一种快速制备煤基同源碳材料的方法及应用

    公开(公告)号:CN118978144A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411051649.6

    申请日:2024-08-01

    摘要: 一种快速制备煤基同源碳材料的方法及应用。所述方法为:将煤原料与金属催化剂混合后在氧化性气氛中进行微波处理,得到的固体产物为固体前体1,得到的液体产物为液体前体1;液体前体1去除水分后得到液体前体2,固体前体1脱灰后得到固体前体2;将固体前体2、液体前体2和助剂加入反应容器内,在惰性气氛下进行热处理,得到的固体产物为固体前体3;固体前体3在惰性气氛下进行微波处理,得到煤基同源碳材料。该制备方法耗时短,环境友好,操作简单,生产成本低,收率高;本发明通过煤热解产物进行复合,减少了材料颗粒表面缺陷提高了材料充放电过程中的库伦效率,同时形成闭孔为钠离子储存提供位点,进一步提高材料的比容量。

    一种三聚氰胺改性丙烯酸树脂硬碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118978142A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411041586.6

    申请日:2024-07-31

    摘要: 本发明公开了一种三聚氰胺改性丙烯酸树脂硬碳材料的制备方法,利用三聚氰胺的‑NH2和丙烯酸树脂的‑COOH进行化学键合成反应,脱水缩合生成酰胺键将其连接成三维网络结构,具体包括以下步骤:步骤一、元素掺杂;步骤二、低温固化;步骤三、高温碳化:即可得到疏松多孔海绵状三聚氰胺改性丙烯酸树脂硬碳材料;本发明以带有羧基官能团的丙烯酸树脂为硬碳前驱体材料,利用三聚氰胺的‑NH2和丙烯酸树脂的‑COOH进行化学键合成反应,脱水缩合生成酰胺键将其连接成三维网络结构;水热处理生成海绵状无定形碳,低温固化减少孔隙和缺陷的生成,大幅度提高首效;高温碳化将孔隙由大孔变成小孔,增加闭孔数量,提升钠离子电池平台容量,改善循环性能。

    一种超低比表面积碳材料及其制备方法和电池

    公开(公告)号:CN118978140A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202410847226.9

    申请日:2024-06-27

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明提供了一种超低比表面积碳材料及其制备方法,包括制备闭孔材料步骤:提供10~50份热塑性酚醛树脂和10份闭孔剂,将所述热塑性酚醛树脂和闭孔剂混匀后制得混合体系,将混合体系转移至150~250℃下水热反应1~12h,再将混合体系转移至80~150℃下干燥2~12h,制得闭孔材料。制备超低比表面积碳材料步骤:将所述闭孔材料置于1200~1700℃的惰性气氛下炭化1~4h,得到超低比表面积碳材料。本发明制备的超低比表面积碳材料具有较低的比表面积,用作电池负极时具有电解质消耗量低、结构稳定性好和优异的倍率性能等优点。本发明还提供了一种包含前述超低比表面积碳材料的电池。

    一种钠离子电池的电解质材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118970179A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411015150.X

    申请日:2024-07-26

    摘要: 本发明属于电解质材料技术领域,特别涉及一种钠离子电池的电解质材料及其制备方法和应用。本发明的电解质材料包括钠盐、成膜添加剂;成膜添加剂包括A和B;A和B的结构式分别为:本发明采用特定结构的A和B共同作为成膜添加剂加入电解质材料中,两者复配使用不仅可形成稳定的SEI膜,而且能够在正极材料表面成膜,进而有利于钠离子在正极界面的迀移,有效地降低了正极材料对电解质材料的氧化活性,抑制过渡金属还原反应,进而抑制金属离子的溶出和在负极的沉积,提高钠离子电池的高温循环性能和高温存储性能,且可提高首圈库伦效率、常温循环性能。