一种硬碳材料及其制备方法、钠离子电池

    公开(公告)号:CN117342537A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311241045.3

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明属于钠电池领域,具体涉及一种硬碳材料的制备方法,包括:提供荔枝木粉末材料;在惰性气体氛围中,对所述荔枝木粉末材料进行一次碳化处理,得到半成品;对所述半成品进行热处理,得到所述硬碳材料;所述热处理的温度为1000~1700℃。本发明所提供的制备方法,生物质来源广,成本低并且结构稳定,通过控制碳化、热处理的温度、升温速率和保温时间,使制备得到的多孔碳材料,具有合适的石墨化程度和堆垛间隙,更适宜钠离子的嵌入与脱出和电解液的渗透,从而使得到的硬碳材料展现出优异的储钠性能,提升了钠离子电池的容量和首圈库伦效率。

    太阳能电池测试设备
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116827262A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210604847.5

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本申请提供了一种太阳能电池测试设备,包括安装基体、光源组件、检测组件和驱动组件,光源组件可活动地连接于安装基体,检测组件用于装载并检测待测试太阳能电池的电流/电压值,检测组件位于光源组件的照射路径上,且可活动地安装于安装基体;驱动组件安装于安装基体并用于驱动光源组件在安装基体上活动,以改变光源组件在待测试太阳能电池上的照射位置和/或照射面积。将光源组件可活动地连接于安装基体,便于调节光斑的位置和面积,以适应不同的待测试太阳能电池所需的照射位置或照射面积的需求。本申请的太阳能电池测试设备为满足教学应用而专门化设计,不产生功能的赘余,降低了太阳能电池测试设备的生产和使用成本。

    一种聚乙烯醇基水凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN115172904A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210772168.9

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于锌离子电池领域,公开了一种聚乙烯醇基水凝胶电解质及其制备方法,包括以下步骤:S1、聚乙烯醇与植酸水溶液混合,加热使聚乙烯醇溶解;S2、将S1的溶液消泡后冷冻,然后室温解冻,再重复冷冻‑解冻至少两次,得到水凝胶;S3、水凝胶浸泡在碱性溶液中去除酸性组分,接着浸泡在水中去除碱性溶液;S4、将锌盐和锰盐溶于水得到电解液;S5、将S2的水凝胶浸泡在S4的电解液中,得到凝胶电解质。植酸的加入,可与多个聚乙烯醇侧链羟基作用,增强了机械性能,有效减少锌枝晶的生长,提高水凝胶的离子迁移率,减少电池传质内阻;抗冻剂甘油的加入可以使凝胶在低于‑40℃的条件下工作,而且性能保持稳定。

    正极浆料及其制备方法、正极片和锂离子电池

    公开(公告)号:CN113594456A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110745881.X

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明属于锂电池领域,具体是一种正极浆料,包括正极材料和粘结剂,所述粘结剂为葡聚糖磺酸锂。本发明还公开了正极材料的制备方法,以及涂覆正极浆料的正极片和锂离子电池。本发明有效抑制了锂金属电池中锂枝晶的生长以及刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能;在正极材料颗粒表面包覆具有较高结构和电化学稳定性以及优良离子和电子导电特性的均匀粘结剂界面层,从而有效解决了正极材料在高电压充电过程中的表面稳定性问题,提高了锂电池的性能。

    制备负极材料的方法、负极材料、负极极片和锂离子电池

    公开(公告)号:CN109860528A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811478123.0

    申请日:2018-12-05

    Abstract: 本申请涉及锂离子电池领域,公开了一种制备负极材料的方法,包括以下步骤:S1、将纳米硅分散于有机溶剂中得到悬浮液Ⅰ,再将表面改性剂加入相同的有机溶剂得到溶液Ⅱ,混合均匀;S2、将悬浮液Ⅰ和溶液Ⅱ混合均匀,加热条件下搅拌,分离出的固体经洗涤溶剂清洗、干燥后得到氨基修饰的纳米硅;S3、将氧化石墨烯溶液超声分散后加入羧基活化剂和偶联剂,使用碱液调节pH至5~6,搅拌后超声;S4、向S3所得溶液加入氨基修饰的纳米硅,并超声分散均匀,加热条件下反应,水洗分离得到负极材料。本发明还公开了负极材料、负极极片以及锂离子电池。本发明的负极材料比容量高,循环性能优异,该制备工艺过程简单、操作方便,能实现大规模生产。

    锂镧锆氧固态电解质及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN109818051A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910006196.8

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明属于全固态锂电池领域,公开了一种锂镧锆氧固态电解质,包括60~75wt%聚合物、8~15wt%锂盐和15~30wt%锂镧锆氧三维多孔无机网络,所述聚合物原位复合于锂镧锆氧三维多孔无机网络。本发明还公开了锂镧锆氧固态电解质的制备方法以及其在锂离子电池领域的应用。锂镧锆氧三维多孔网络提供了连续的锂离子传输通道,使离子电导率更高。同时,锂镧锆氧三维多孔网络的存在为复合固态电解质提供了一定的力学性能,能够抑制锂枝晶的生长,提高电池的高温性能和安全性。从而优化和提高了固态电解质与电极间的界面相容性和稳定性,由此组成的全固态锂电池具有循环性能稳定、倍率性能高、界面阻抗低、稳定性好的优点。

    负极片及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN113594452B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110745870.1

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明属于锂电池领域,具体是一种负极片,所述负极片的集流体涂布或反应修饰有葡聚糖磺酸锂。本发明还公开了负极片的制备方法,以及包含该负极片的锂离子电池。本发明有效抑制了锂金属电池中锂枝晶的生长以及刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能;在正极材料颗粒表面包覆具有较高结构和电化学稳定性以及优良离子和电子导电特性的均匀粘结剂界面层,从而有效解决了正极材料在高电压充电过程中的表面稳定性问题,提高了锂电池的性能。

    负极片及其制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN113594452A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110745870.1

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明属于锂电池领域,具体是一种负极片,所述负极片的集流体涂布或反应修饰有葡聚糖磺酸锂。本发明还公开了负极片的制备方法,以及包含该负极片的锂离子电池。本发明有效抑制了锂金属电池中锂枝晶的生长以及刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能;在正极材料颗粒表面包覆具有较高结构和电化学稳定性以及优良离子和电子导电特性的均匀粘结剂界面层,从而有效解决了正极材料在高电压充电过程中的表面稳定性问题,提高了锂电池的性能。

    一种三维网络结构粘结剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110676456B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910892227.4

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种三维网络结构粘结剂及其制备方法和应用,所述粘结剂以高分子量的聚丙烯酸和高分子量的聚氨酯为链状支架,通过低分子量的聚氨酯预聚体交联而形成。本发明兼具聚丙烯酸的粘结性与聚氨酯的高弹性,能将活性材料、导电剂牢固地黏结在一起;在充放电过程中活性材料膨胀、收缩,粘结剂能随之膨胀、收缩,可很好的保持电极材料结构稳定性,使电极在充放电过程中不掉粉,提高循环稳定性和倍率特性。

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