一种改性复合LATP固态电解质材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119890421A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202311387902.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明实施例涉及一种改性复合LATP固态电解质材料及其制备方法和应用。将磷酸钛铝锂LATP混合原料和用于气相裂解CNTs的催化剂的水溶液在混料机中混合,干燥后得到混合物料;所述LATP混合原料包括:锂源、铝源、钛源、磷源;对所述混合物料在烧结炉中,烧结温度下空气气氛中烧结第一时长,随后通入惰性气体排除空气,调整温度由所述烧结温度至催化反应温度,再将气相碳源从进气口通入所述烧结炉,保温第二时长,之后在惰性气氛保护下随炉冷却至常温,取出烧结炉内样品,得到碳纳米管CNTs复合的LATP材料;将所述碳纳米管CNTs复合的磷酸钛铝锂LATP材料进行粉碎,得到所需改性复合LATP固态电解质材料。

    一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119890281A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202311381386.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明实施例涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法和应用。制备方法包括:将碳纳米管粉末置于烧瓶中,加入酸性溶液对碳纳米管粉末进行酸化处理,并在恒温油浴锅中进行冷凝回流处理,去除表面杂质和氧化物;对冷凝液体进行离心固液分离,洗涤烘干,与钪系金属盐一起分散到有机溶剂或水中超声得到混合溶液;向混合溶液中加入有机配体并持续搅拌至反应完全,通过离心固液分离收集沉淀物,洗涤烘干,得到氮化钪/碳纳米管复合材料前驱体;有机配体包括二甲基咪唑、乙二胺四乙酸或乙二胺中的至少一种;将氮化钪/碳纳米管复合材料前驱体在惰性气氛下进行高温热处理,冷却至室温后得到氮化钪/碳纳米管复合材料,即为锂离子电池复合负极材料。

    一种硅碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119890211A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202311394718.9

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括:将碳源材料、聚乙烯吡咯烷酮和酒精置于搅拌罐中混合均匀,得到第一混合溶液;将第一混合溶液置于砂磨机中,加入二氧化硅气凝胶后,进行砂磨处理,得到第二混合溶液;将第二混合溶液进行干燥处理,得到硅碳前驱体;将硅碳前驱体均匀分散于匣锅中,置于箱式炉内进行阶梯式升温固化,得到固体复合物;将固体复合物置于回转炉中,在惰性气体环境下进行碳化处理,研磨粉碎过筛,得到碳化复合物;将碳化复合物在二氧化碳气氛下进行活化反应,得到硅碳复合材料。

    一种复合型多孔钠离子固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118507814A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310112269.8

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种复合型多孔钠离子固态电解质及其制备方法和应用,复合型多孔钠离子固态电解质包括:内核和外壳;内核为微孔数量占比90%‑97%、中孔和/或大孔数量占比5%‑15%的钠离子固态电解质;内核的孔隙率为30%‑90%;外壳为微孔数量占比10%‑15%、中孔和/或大孔数量占比85%‑90%的钠离子固态电解质;外壳的孔隙率为5%‑15%;钠离子固态电解质包括:Na‑β‑A12O3、Na3Zr2Si2PO4、Na0.67Fe0.23‑xCuxMn0.77O2中的任一种,其中,0<x≤0.2;本发明提供的复合型多孔钠离子固态电解质可单独或同时应用于钠离子电池的正极极片、负极极片或隔膜中,其外壳和内核具有的特殊多孔结构可以提高钠离子固态电解质本身的保液性,有利于钠离子的脱嵌,从而提高钠离子电池的电压以及循环性能。

    一种生产一氧化硅的多室卧式真空炉及一氧化硅制备方法

    公开(公告)号:CN109210930B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201811121933.0

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明实施例涉及一种生产一氧化硅的多室卧式真空炉及一氧化硅制备方法,多室卧式真空炉包括炉体、加热反应器、反应冷却装置、冷却收集器、收集冷却装置和抽真空装置;可移动半炉体与固定半炉体机械连接,使固定半炉体与可移动半炉体之间实现紧密贴合;固定半炉体内固设一个或多个加热反应器;反应冷却装置安装于固定半炉体的炉壁内,用以对固定半炉体的炉壁进行冷却降温;每个加热反应器均通过法兰连接一个冷却收集器,且法兰连接处通过密封圈密封;收集冷却装置设置在可移动半炉体的炉壁内,用以对可移动半炉体和冷却收集器进行冷却降温;抽真空装置分别与多个加热反应器和冷却收集器相连通,用以对加热反应器和冷却收集器内进行抽真空。

    一种新型富碱金属类NASICON型固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116979134B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311225852.6

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种新型富碱金属类NASICON型固态电解质及其制备方法和应用,新型富碱金属类NASICON型固态电解质的化学通式为A1+x+yMxN2‑x(BO4)3,其中,0≤x≤3,0≤y≤26;A为Li、Na、K、Mg、Ca元素中的任一种;B为B、P、Si、S、Ge、Se、As、Sb、Te、Cd、Zn元素中的一种或多种;M为Al、Mg、Ga、Cd、Mn、Co、Ni、Zn、Fe、Sc、Ti、V、Cr、In、Y、Ln元素中的一种或多种;N为Ti、Sn、Ge、Si、Zr、Ln、Sn、Ge、Hf、V、Nb、Ta、Sb、As元素中的一种或多种;富碱金属类NASICON型固态电解质通过在制备过程中添加粒径D50为1nm‑10μm的碱金属类活化剂与其他原料发生反应获得;碱金属类活化剂包括锂活化剂、钠活化剂或钾活化剂中的任一种。

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