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公开(公告)号:CN113594434A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110822488.6
申请日:2021-07-21
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种蒲公英状核壳结构硅‑草酸亚铁锂离子电池材料的制备方法。转换型草酸盐负极材料具有较高的可逆容量、高效的稳定性及较小的体积变化率,并且理论容量相对较高。在大颗粒的硅粒子上包覆一层草酸盐材料,通过使用添加剂,使草酸盐自分裂形成一个蒲公英状的外壳,包裹住硅粒子,遏制硅的膨胀的同时,还获得高容量的负极电池材料。
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公开(公告)号:CN112117457B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010985058.1
申请日:2020-09-18
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 一种碳纳米管掺杂管状草酸锡负极材料的制备方法,该材料通过以下方法制得:将碳纳米管用高速剪切机剪切获得碳纳米管混合溶液,先往里加入草酸溶液,再往里加入SnSO4溶液,持续搅拌并净置一段时间后,离心,过滤、洗涤、干燥后,得到碳纳米管掺杂管状SnC2O4负极材料。本发明通过简单的液相沉淀法制备得碳纳米管掺杂管状草酸锡负极材料,充分利用碳纳米管的高电导率、较高的比表面积,极大改善SnC2O4的电导性能,提升材料的容量保持率和倍率、循环等电化学性能,同时本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控,无需高温,生产过程无毒无污染,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广,并促进其在电池领域中的应用。
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公开(公告)号:CN112786868A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110159673.1
申请日:2021-02-05
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明涉及一种锂硫电池复合正极材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料技术领域。将硫加入到少量二硫化碳中,搅拌至完全溶解;然后将多孔类导电基体浸入溶液中,保持搅拌至二硫化碳完全挥发,即可得到复合硫的正极材料;用乙醇反复清洗复合材料以去掉残留的二硫化碳,经真空干燥后即可得到锂硫电池复合正极材料。本发明克服了现有硫复合过程中熔化或蒸发冷凝等方法耗能、耗时且无法准确控制硫负载量及均匀程度的问题,为锂硫电池复合正极材料的连续化、规模化生产提供技术支持。尤其对于因负载硫过程中加热会导致材料变性的多孔类材料特别适用。
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公开(公告)号:CN111180708A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010044867.2
申请日:2020-01-16
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池草酸亚铁复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明方法将氯化铁和十六烷基三甲基溴化铵依次加入到去离子水中,搅拌直至完全溶解得到氯化铁溶液;通过溶剂热法合成得到二水合草酸亚铁材料,并加入上述氯化铁溶液中,超声处理得到的悬浊液转移至高温高压反应釜中加热,FeOOH材料在水热条件下原位包覆在草酸亚铁颗粒表面,待反应完成后将沉淀物依次清洗、离心分离在真空干燥箱干燥得到前驱体;然后在惰性气氛条件下通过真空管式炉将前驱体烧结得到FeOOH表面包覆的草酸亚铁复合负极材料;本发明有效解决了金属草酸盐负极材料不可逆容量高和循环性能差等问题。
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公开(公告)号:CN116544394A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310746553.0
申请日:2023-06-25
申请人: 昆明理工大学 , 路华能源科技(保山)有限公司
摘要: 本发明属于钠离子电池正极材料制备领域,具体涉及了一种多孔碳包覆的氟磷酸钒钠正极材料及制备方法。将一定比例的钒源、磷源和还原剂加入到去离子水中形成均匀的溶液,然后将上述溶液倒入面粉和酵母的混合粉末中搅拌,经过发酵处理后进行冷冻干燥得到“火龙果状”磷酸钒前驱体。将氟源、钠源、磷酸钒前驱体混合得混合物,随后在惰性气氛下烧结处理,即得一种多孔碳包覆的氟磷酸钒钠正极材料。本发明创新地通过面粉发酵造孔的原理获得多孔碳,并将钒源、磷源和还原剂加入到所述的面粉和酵母的混合粉末中,原位得到“火龙果状”磷酸钒前驱体,再和氟源、钠源混合后焙烧,作为钠离子电池正极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性,原料成本低,经济效益高,适合工业化生产应用。
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公开(公告)号:CN111785951B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010789449.6
申请日:2020-08-07
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池Sn掺杂Si/C负极材料的制备方法,该方法用淀粉酶对淀粉进行酶解造孔,制得多孔淀粉;将含锡化合物用还原剂进行还原制得单质Sn;将Sn和Si同时封装入多孔淀粉,制得锡硅混合物/多孔淀粉复合物;将锡硅混合物/多孔淀粉复合物,经过真空高温碳化,得到锡硅/生物多孔碳复合负极材料。其中锡的掺入,增加了材料的振实密度,锡硅的共同作用还提高了复合材料容量和倍率性能。同时多孔淀粉衍生的多孔碳不仅能缓冲锡硅混合物的体积膨胀,还能促进锂离子和电子的扩散速率。本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控、能耗低,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN111180709B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010044910.5
申请日:2020-01-16
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/60 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管、金属铜共掺杂草酸亚铁锂电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明通过强阳离子聚电解质处理后的碳纳米管表面带有正电荷与草酸亚铁制备过程中带有负电荷的草酸亚铁络合物‑‑Fe(C2O4)2‑2静电相互吸引,自组装形成碳纳米管掺杂的Fe(C2O4)2‑2/MWCNTs聚合物,所得聚合物与可溶性铜盐反应形成FexCu1‑xC2O4/MWCNTs·yH2O前驱体;利用不同过渡金属草酸盐间热力学特性的不同,在惰性气氛条件下烧结,前驱体原位分解得到碳纳米管、金属铜共掺杂草酸亚铁复合材料;本发明克服了现有技术中草酸亚铁负极材料因其本身原因导致的电导率低、锂离子迁移速率慢、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
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公开(公告)号:CN113964301A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111084918.5
申请日:2021-09-16
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种颗粒表面重构设计高容量电极材料的方法。本发明提供了一种简便、精准的高容量负极材料表面重构改性策略。采用易获取的金属易溶盐在室温条件下即可对常见的金属含氧酸盐(草酸盐、碳酸盐、氢氧化物)锂离子电池负极材料颗粒表面进行精准的金属原子替换实现松散程度不一致的单一或多组分晶体结构相似的外层重构界面修饰。该方法能够有效保留原有的锂离子电池材料微~纳米结构,对原料适应性强。该方法充分利用新引入的金属原子的高催化活性、材料缺陷和原子大小对晶体表面松散程度的影响实现对常见的高容量负极材料表面进行界面重构改性,可有效提升材料电化学性能,实现高的储能容量。
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公开(公告)号:CN112117446A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010985061.3
申请日:2020-09-18
申请人: 昆明理工大学
摘要: 一种草酸锡和石墨烯共掺杂二氧化锡负极材料的制备方法,该材料通过以下方法制得:将草酸盐溶液(或草酸溶液)、石墨烯和锡盐溶液充分混合并反应,对黑色悬浊液静置、离心、洗涤、干燥,并在250℃~350℃的温度下烧结即可得到SnO2/SnC2O4/RGO负极材料。本发明通过简单的液相沉淀法制备得到SnO2/SnC2O4/RGO复合材料,并充分利用SnC2O4的高可逆容量,有限解决SnO2首次库伦效率低的问题,同时石墨烯的高电导率、较高的比表面积,能改善SnO2和SnC2O4的电导性能,提升材料的容量保持率和倍率、循环等电化学性能,促进其在电池领域中的应用。
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公开(公告)号:CN112110436A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010983395.7
申请日:2020-09-18
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C01B32/05 , C01B33/02 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池氮掺杂碳硅负极材料的制备方法,该方法用淀粉酶对淀粉进行酶解造孔,制得多孔淀粉,将其高温碳化得到多孔碳;将多孔碳、硅粉和氮源化合物混合后制得硅/多孔碳@氮源前驱体;将硅/多孔碳@氮源前驱体经过一定的合成方法,即得高容量Si/C@NC负极材料,氮的掺杂提供了更活跃的位点,增强了锂的扩散和转移动力学,有效的提高了负极材料的循环和倍率性能;本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控、能耗低,生产过程无毒无污染,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广。
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