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公开(公告)号:CN101499527A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200910042848.X
申请日:2009-03-11
申请人: 中南大学
摘要: 一种硅酸铁锂正极材料的制备方法,本发明通过将三价铁盐、Na2SiO3与碱液并流加入到反应器,控制反应体系pH值,使三价铁与SiO32-发生水解,经过滤、洗涤得到铁、硅的共沉淀物;然后将铁、硅共沉淀物与锂源化合物、草酸溶液及碳源化合物混合成浆状,球磨,将Fe3+还原为Fe2+,经干燥得到合成硅酸铁锂的前驱体材料;前驱体材料在保护性气氛下低温焙烧得到由纳米粒子组成的团聚型酸铁锂正极材料。本发明具有工艺适应性强,易于实现工业化生产,产品具有较高的密度与优良的电化学性能。
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公开(公告)号:CN101391762A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810143425.2
申请日:2008-10-28
申请人: 中南大学
IPC分类号: C01B25/455
摘要: 本发明公开了一种六氟磷酸锂的制备方法,将无水乙腈装入密闭压力加热炉内,同时转入固态高纯纳米氟化锂,用干燥惰性气体驱赶炉内空气后,在密封搅拌条件下形成悬浮液;引入加压五氟化磷气体,继续在密封搅拌条件下合成六氟磷酸锂。用本发明方法所制备的产品纯度高,LiPF6含量大于99.9%,含水量小于10ppm,HF含量小于50ppm,总杂质金属含量小于50ppm;且工艺简单,生产过程对环境无污染,极具产业化推广价值。
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公开(公告)号:CN101195481A
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200610136828.5
申请日:2006-12-08
申请人: 中南大学
IPC分类号: C01B25/455
摘要: 一种高纯六氟磷酸锂的制备方法,本发明采用氟化钙和五氧化二磷为原料,干法制备五氟化磷;将高纯纳米氟化锂与五氟化磷在加压下干法合成高纯六氟磷酸锂;按化学反应计量,五氧化二磷过量10~60%;混合时间2~5小时;在密闭压力五氟化磷发生炉内,气体保护(无氧)反应合成五氟化磷,反应温度200~340℃;在六氟磷酸锂合成炉内引入加压的五氟化磷气体,在气体保护(无氧)下加热合成六氟磷酸锂;合成反应温度100~150℃;气体压力1.0~2.0MPa;反应时间4.0~15小时。本发明过程不采用溶剂,过程全干法,工艺简单,生产过程对产品无污染,产品纯度高;产业化实施方便。
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公开(公告)号:CN1962445A
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200610136751.1
申请日:2006-11-28
申请人: 中南大学
IPC分类号: C01D15/04
摘要: 高纯纳米氟化锂的制备方法,以工业氯化锂和氟化氢铵为原料,氯化锂经水溶解、萃淋树脂色层法纯化、浓缩、喷雾干燥得到高纯无水氯化锂;氯化锂经氟化氢铵干法合成氟化锂。本发明相对于提纯碳酸锂、氢氧化锂等锂化合物而言,工艺简单、操作方便;采用干法合成氟化锂,引入杂质少,含水量低;合成与分离纯化在同一设备中分步完成,缩短了工艺流程,操作方便。采用本发明获得的高纯氟化锂产品为具有纳米介孔结构的类球形纳米晶聚结体,活性高。
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公开(公告)号:CN1897333A
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN200510031869.3
申请日:2005-07-14
申请人: 中南大学
摘要: 一种锂离子电池正极材料锰酸锂及其前体锰氧化物的制备方法,先将金属锰粉、锰化合物或掺杂其它金属元素的含锰化合物、含锰混合物,在空气或氧化气氛中,700℃-1050℃的温度范围内进行焙烧,得到锰氧化物或掺杂型锰氧化物,再以金属锰粉或制备的锰氧化物或掺杂型锰氧化物为锰源,与碳酸锂或氢氧化锂锂源化合物按原子比nLi∶nM为0.9-1.5的比例混合均匀,球磨,经600℃-1000℃的高温处理后,破碎,分级,即得纯的或掺杂型锰酸锂正极材料。这种方法能得到具有高密度、良好的微观结构与形貌的锂离子电池正极材料的前体锰氧化物,进一步制得具有高密度、长循环寿命的锰酸锂正极材料,降低了锰酸锂正极材料的生产成本。
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公开(公告)号:CN1567641A
公开(公告)日:2005-01-19
申请号:CN03143137.2
申请日:2003-06-12
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及一种锂离子电池,特别是电动车用动力型锂离子电池。其特征在于:首先设计制造一种电池极片盒9,然后将电池极片装入极片盒9内,由电池盖4联接极片盒9固定后装入电池壳;再将电池盖4与电池壳焊接为一整体,构成为性能良好的动力型锂离子电池。生产过程的合格品率由传统技术的66%提高到100%;电池容量增加,内阻明显下降,电池的充放电性能明显改善,最大脉冲放电电流倍率可达15CA;电池容量和内阻分布均比较一致和集中,显著提高应用于电动车或电动工具上的电池组的性能。
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公开(公告)号:CN114744158B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210538051.4
申请日:2022-05-18
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M4/139 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种有机/无机复合涂层用于锂金属电极表面改性的方法,具体包括以下步骤:用溶剂将有机聚合物溶解形成均一的溶液A;向溶液A中加入防沉降添加剂并进行超声分散和搅拌,获得均匀分布的溶液B;向溶液B中加入无机锂盐并进行超声分散和搅拌,得到均匀、稳定的涂层浆料;将涂层浆料喷涂在锂金属电极表面,烘干后即在锂金属电极表面涂覆了一层均匀的有机/无机复合涂层。本发明一种简单高效的方式在锂金属表面制备出一种有机/无机复合涂层,改善锂金属电极的安全性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117790881A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311625832.8
申请日:2023-11-30
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M10/054 , H01M4/13 , H01M10/058 , G01N27/30
摘要: 本发明提供一种双参比结构的软包电池三电极体系,包括电芯,所述电芯包括沿电芯厚度的方向上依次设置的负极极片、短隔膜I、参比电极I、隔膜、参比电极II、短隔膜II和正极极片;负极极片包括沿其长度方向依次设置的第一空箔区和第一料区,正极极片包括沿其长度方向依次设置的第二空箔区和第二料区;短隔膜I用于隔离第一空箔区与参比电极I,短隔膜II用于隔离第二空箔区与参比电极II。该软包电池三电极体系可以无损监测电池正、负极在不同循环次数下的电势变化曲线,并分析软包全电池的容量衰减机理等,该三电极体系监测电池时操作简单、成本低、准确高效、易于测试和推广应用,可应用于软包钠离子电池和其他二次电池领域。
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公开(公告)号:CN115832307A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211655581.3
申请日:2022-12-22
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供了一种不同硅价态的SiOx原位包覆纳米硅负极材料及其制备方法和应用。本发明以纳米硅做为原料,在马弗炉中进行热氧化反应,通过控制反应温度及反应时间制备出具有不同硅价态的SiOx包覆层(SiO2、SiO1.5、SiO中的一种或多种),不同硅价态的SiOx包覆层电化学性能差异巨大,低价态的SiOx包覆层(SiO1.5、SiO)具有电化学活性,从而优化Si@SiOx负极材料的电化学性能与力学性能。本发明制备流程简单,材料一致性良好,使硅材料的容量得以充分发挥。
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公开(公告)号:CN114062188B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202111352192.9
申请日:2021-11-16
申请人: 中南大学 , 巴斯夫杉杉电池材料有限公司
摘要: 本发明公开了三元正极材料晶格锂可溶出量的测定方法,包括:先采用电位滴定法测定三元正极材料表面的碳酸锂和氢氧化锂的质量分数,取物料进行水洗,水洗后收集滤液并采用电感耦合等离子体发射光谱检测;称量水洗干燥后的三元材料,并采用电位滴定法测量水洗干燥后的三元材料中表面碳酸锂和氢氧化锂的质量,最终能精确分析晶格锂的可溶出量。本方法能实现水洗对材料结构破坏程度的计量,对三元正极材料晶格锂溶出含量的精确测量和分析,能有效促进对于三元正极材料水洗后结构变化的定量分析,有助于探究水洗过程对材料结构、组分及电化学性能的影响机理,深入研究三元正极材料结构与电化学性能之间的构效关系,具有高效准确、应用范围广泛等优点。
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