一种锡基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108232170B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201810064154.5

    申请日:2018-01-23

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/58 H01M4/62

    摘要: 一种锡基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法,涉及一种电池负极活性材料的制备方法。本发明为了解决现有锡基锂离子电池负极材料在锂离子嵌脱过程中的体积效应大和循环稳定性差的问题。将SnCl2·2H2O溶于去离子水中得到溶液a;将1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三硫醇钠盐溶解于去离子水中得到溶液b;将导电骨架材料分散至去离子水中得到分散液c;将分散液c与溶液a混合得到溶液d,将溶液b滴加到溶液d中,然后静置处理得到沉淀产物;沉淀产物依次进行抽滤、去离子水洗涤和干燥。本发明制备方法简单,重复性好;负极活性材料的成本低、比容量高、倍率性能好、循环稳定性好。

    一种转换型金属基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108281652B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810064559.9

    申请日:2018-01-23

    IPC分类号: H01M4/58

    摘要: 一种转换型金属基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法,涉及一种锂离子电池负极活性材料的制备方法。本发明为了解决现有转换型金属基锂离子电池负极材料在锂离子嵌脱过程中的体积效应大和循环稳定性差的问题。方法:金属盐溶于去离子水中得到溶液a;1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三硫醇溶解于去离子水中得到溶液b;导电骨架材料分散至去离子水中得到分散液c;将分散液c与溶液a混合得到溶液d,将溶液b滴加到溶液d中,得到沉淀产物干燥。本发明制备过程为在室温下进行适于大量生产,负极活性材料的循环稳定性高,成本较低,材料制备方法重复性高。本发明适用于锂离子电池负极活性材料的制备。

    一种以聚合物为载体制备无定型锡基硫化物锂离子电池负极材料的方法

    公开(公告)号:CN109244410A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811101776.7

    申请日:2018-09-20

    摘要: 一种以聚合物为载体制备无定型锡基硫化物锂离子电池负极材料的方法,涉及一种锂离子电池负极活性材料的制备方法。目的是解决锡基负极材料在充放电过程中体积效应明显导致的循环性能下降的问题。制备方法:制备聚乙烯亚胺基黄原酸钠,利用丙酮收集聚乙烯亚胺基黄原酸钠,分别制备SnCl2溶液、聚乙烯亚胺基黄原酸钠溶溶液、导电骨架材料分散液,混合后得到的沉淀产物,依次进行抽滤、去离子水洗涤和干燥。本发明制备方法简单,重复性好;制备的锡基硫化物锂离子电池负极活性材料的成本低、比容量高、倍率性能好,在长周期大电流密度下循环稳定性好和可大量生产等优点。本发明适用于制备锂离子电池负极材料。

    一种含有铅锡/石墨烯复合涂层的铅酸蓄电池电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108987678A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810857927.5

    申请日:2018-07-31

    摘要: 本发明提供了一种含有铅锡/石墨烯复合涂层的铅酸蓄电池电极的制备方法,属于蓄电池电极制备技术领域。技术方案:首先,对板栅合金基体进行预处理;然后,制备氧化石墨烯电沉积溶液;之后,利用DH1718E-4型电源,组装三电极体系,预处理后的板栅合金为研究电极,铅锡合金电极为辅助电极,采用10~100mA恒定电流,电沉积5~60min,即可在研究电极上形成铅锡/石墨烯复合涂层。本发明的方法操作简单,能够提高板栅合金与正极活性物质界面的导电性,并且铅酸蓄电池在100%放电深度条件下循环寿命可达到367次。

    一种富锂锰硒基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105576202B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510963549.5

    申请日:2015-12-21

    发明人: 戴长松 马全新

    摘要: 一种富锂锰硒基正极材料及其制备方法,本发明涉及富锂锰基正极材料及其制备方法。本发明是要解决现有的富锂锰基正极材料倍率性能差、循环性能差的技术问题。本发明的富锂锰硒基正极材料的通式为xLi2Mn1‑ySeyO3·(1‑x)LiMO2。制法:将锰盐、M元素的可溶性盐配制成混合溶液,再与可溶性含硒化合物的水溶液、沉淀剂溶液和缓冲溶液同时加入到反应釜内,反应后得到复合金属前驱体,再将锂源化合物与复合金属前驱体混合均匀后在含氧气氛下煅烧,得到富锂锰硒基正极材料。它首次充放电库仑效率为75%以上,在0.1C倍率下,循环200周容量保持率达95%以上,可用于锂离子电池中。

    一种改性膨胀石墨基复合材料双极板及其制备方法

    公开(公告)号:CN103633340B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310692603.8

    申请日:2013-12-17

    IPC分类号: H01M4/96 H01M4/88

    摘要: 一种改性膨胀石墨基复合材料双极板及其制备方法,它涉及一种双极板及其制备方法。本发明是要解决现有方法制备的双极板电导性差、体积密度大和机械性能差的问题。本发明一种改性膨胀石墨基复合材料双极板由膨胀石墨、热塑性酚醛树脂和炭气凝胶制成;制备方法:将炭气凝胶加入到热塑性酚醛树脂中,将膨胀石墨与热塑性酚醛树脂、炭气凝胶的混合物的沸水溶液混合,减压抽滤、干燥、球磨、装模、冷压、热压、脱模,制得改性膨胀石墨基复合材料双极板。改性膨胀石墨基复合材料双极板作为质子交换膜燃料电池的关键部件用于制造质子交换膜燃料电池。

    包含真空膨化石墨烯的超级电池极板、其制备方法以及由其组装的铅酸超级电池

    公开(公告)号:CN102760868A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210259795.9

    申请日:2012-07-25

    CPC分类号: Y02E60/126 Y02T10/7016

    摘要: 包含真空膨化石墨烯的超级电池极板、其制备方法以及由其组装的铅酸超级电池,它涉及电极极板、其制备方法以及超级电池,它是要解决现有的超级电池中使用的电容性电极材料的比电容小、倍率性能差的技术问题。包含真空膨化石墨烯的超级电池极板由集流体和涂覆在集流体上的电极材料组成,电极材料包含电容性电极活性物质和电池性电极活性物质,电容性电极活性物质包括真空膨化石墨烯,真空膨化石墨烯的质量占电池性电极活性物质质量的0.01%~20%。制备方法:将包括真空膨化石墨烯在内的电极材料调成电极膏涂覆在集流体上,干燥后得到超级电池极板,极板作为超级电池的正和/或负极组装成超级电池,可用于混合电动车电池和储能电池。

    一种提高钙磷-壳聚糖在泡沫金属中电泳沉积均匀性的方法

    公开(公告)号:CN102560604A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210028440.9

    申请日:2012-02-09

    IPC分类号: C25D13/06 A61L27/42

    摘要: 一种提高钙磷-壳聚糖在泡沫金属中电泳沉积均匀性的方法,本发明涉及一种提高钙磷-壳聚糖在泡沫金属中电泳沉积均匀性的方法。本发明解决了钙磷-壳聚糖在泡沫铁内部均匀分布及提高铁基钙磷壳聚糖复合材料的生物活性的技术问题。本方法如下:一、泡沫铁发黑处理;二、电泳液的配制;三、在超声的条件下电泳;四、在磷酸盐缓冲溶液(PBS)中浸泡。本发明由于超声波的引入,增加了泡沫基体和钙离子、磷酸根离子、HA和壳聚糖的活性,使得电泳涂层与基体结合强度更高,并且在泡沫铁内部电泳沉积层分布更加均匀。

    一种镁合金基CaP-壳聚糖骨材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102534631A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210028072.8

    申请日:2012-02-09

    摘要: 一种镁合金基CaP-壳聚糖骨材料的制备方法,它涉及一种镁合金基CaP-壳聚糖骨材料的制备方法。本发明要解决现有镁合金基CaP-壳聚糖骨材料腐蚀过快的问题。本发明的方法是按如下步骤进行的:一、nHA粒子的制备;二、AZ91D镁合金基体的前处理和微弧氧化;三、在不同条件下进行电泳沉积;四、PBS浸泡。本发明采用电泳沉积的方法,通过控制泳液配方和工艺参数,在MAO-AZ91D镁合金基体上制备CaP-壳聚糖复合涂层。本发明提高了复合涂层与金属基体之间的结合力。本发明应用于镁合金骨材料领域。

    锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法

    公开(公告)号:CN100505392C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710144374.0

    申请日:2007-09-26

    摘要: 锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法,涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明解决了现有Li3V2(PO4)3锂离子电池的比能量低的问题。本发明方法的步骤如下:一、将锂盐、钒盐和磷酸盐置于球磨机中,加无水乙醇,湿研磨8~12h;二、将混合物预烧3~5h;三、加入碳材料后混均,再煅烧20~30h,冷却至室温,制得Li3V2(PO4)3。本发明制得的正极材料具有更高的比容量和容量保持率;而且具有很好的倍率放电性能,10C放电时,首次放电比容量为92mAhg-1,50次循环后容量保持率为85.9%;循环伏安测试表明,采用碳纳米管合成的Li3V2(PO4)3正极材料具有很好的可逆性;并且随着充电截止电压的提高,传荷电阻变小,交换电流增大。