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公开(公告)号:CN111498873A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010318937.9
申请日:2020-04-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01D15/08
Abstract: 本发明公开了一种从锂云母中提取碳酸锂的碳酸盐焙烧方法与系统,该方法包括以下步骤:1)将锂云母与脱氟添加剂配料造粒,通入水蒸气进行沸腾焙烧脱氟;2)将脱氟后的锂云母与碳酸盐混合配料烧结,并产生二氧化碳尾气;3)将烧结熟料进行浸出,以得到富集锂的浸出母液;4)将净化后的二氧化碳尾气通入到浸出净化液中,以获取电池级碳酸锂。本发明通过将锂云母与脱氟添加剂混合焙烧,破坏了二氧化硅网状结构,使二氧化硅呈游离态,更易于氟随着水蒸气逸出,提升了锂云母的脱氟效率。同时,采用碳酸盐替代硫酸盐进行烧结,有效缓解了硫酸盐烧结过程存在的设备结垢问题,并且逸出的二氧化碳可应用于浸出液沉碳酸锂,降低了生产成本,清洁环保。
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公开(公告)号:CN111082058A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911330022.3
申请日:2019-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种Nasicon结构磷酸钛钠表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料及其制备方法。所述材料由表面包覆层和P2型锰基钠离子电池正极材料组成;所述表面包覆层为NaTi2(PO4)3,所述P2型锰基钠离子电池正极材料为NaxMnaM1-aO2。本发明通过溶胶凝胶法制备前驱体、高温固相烧结反应和表面修饰,制备出磷酸钛钠表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料。表面包覆层具有快速的钠离子扩散通道,有利于钠离子的脱嵌。利用NaTi2(PO4)3表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料可有效提高材料的循环性能、倍率性能,本发明的制备方法操作简单、成本低廉、环境友好,易实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN110176622A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910407902.X
申请日:2019-05-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0567
Abstract: 本发明公开了一种金属锂二次电池电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐溶解在有机溶剂中,所述添加剂包括磺酰氯SO2Cl2等,所述锂盐在金属锂二次电池的电解液中的浓度为0.01~10 mol/L,所述添加剂在电解液中的质量百分含量为0.01%~5%。本发明的电解液可以在金属锂电极表面形成一层稳定的含有无机盐固态电解质层,可以在往复沉积过程中抑制枝晶生长,极大地增加了金属锂二次电池的安全性。采用本发明提供的电解液,无需额外添加机械阻隔层或三维结构电极,技术简单,并与现行工业生产技术接近,易于大规模生产,适用于金属锂二次电池。
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公开(公告)号:CN105789584B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610184823.3
申请日:2016-03-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种硒化钴/碳钠离子电池复合负极材料及其制备方法与应用。在硒化钴‑碳复合材料中硒化钴纳米棒均匀生长在碳表面。该复合负极材料的制备方法是:1)制备均匀分散的硒源和钴源;2)待钴源与硒源混合均匀后再加入碳源,将混合溶液进行超声后放入反应釜进行水热反应;3)过滤洗涤、真空干燥,并在保护气氛下热处理后,得到硒化钴/碳钠离子电池复合负极材料。本发明制备的硒化钴/碳复合材料分散性好,呈均匀的纳米棒状结构,作为钠离子电池负极材料具有较高的充放电比容量、良好的倍率性能和循环稳定性。该方法简单,原料易得,重现性高,无污染,在钠离子电池领域具有非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106099069B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610668657.4
申请日:2016-08-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池负极SnS/C复合材料及其制备方法。该方法为:将硫化锡溶解于介质溶液中,加入有机碳源,继续搅拌分散均匀,干燥得到SnS/C复合材料的固体粉末前驱体,再煅烧得到多孔SnS/C复合材料。本发明制备的复合材料中的硫化锡具有颗粒大小可控的纳米结构,表面包覆的碳层疏松多孔,非常有利于离子和电子传输。结果表明,该复合材料用于钠离子电池负极材料,在电流密度为3 A g‑1下首次比容量达620 mAh g‑1以上,200次循环后比容量保持率大于90%。与传统的热分解硫化锡制备硫化亚锡工艺相比,本发明工艺具有流程短、过程简单、能耗较低、可控程度高以及易于实现大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN106654267A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610963618.7
申请日:2017-01-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种作为钠离子电池与锂离子电池负极材料的植物纤维三维结构碳材料及其制备方法。所述植物纤维三维结构碳材料的制备方法是:将植物纤维浸入造孔剂硝酸盐溶液中,恒温浸润,烘干后在保护气氛中煅烧、磨粉,经盐酸与去离子水洗涤后,烘干。所述植物纤维三维结构碳材料呈三维多孔薄片状与长隧道结构,薄片厚度为5‑30nm。该植物纤维三维结构碳材料构建优异的导电网络,结合多孔,长隧道结构有利于电极材料离子的快速扩散,提高材料的利用率。该植物纤维三维结构碳材料表现出高比容量、优异的循环性能和高倍率性能。本发明制备方法简单可行,所用原材料来源丰富,具有环保特性。
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公开(公告)号:CN106356517A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610972875.7
申请日:2016-10-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/583 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池与锂离子电池负极植物生物质碳掺杂硫氮复合材料及其制备方法。该制备方法包括步骤:(1)浸入造孔剂;2)高温造孔并碳化;(3)洗涤烘干;(4)渗入硫、氮源;(5)高温掺杂硫氮。该植物生物质碳掺杂硫氮复合材料拥有较高的比容量,较好的充放电倍率特性以及良好的稳定性。本发明制备方法简单可行,制备的电极材料化学稳定性优异,植物生物质原料廉价易得,来源广泛,能充分利用植物资源甚至废弃植物资源,达到环保目的。
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公开(公告)号:CN106099069A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610668657.4
申请日:2016-08-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/5815 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池负极SnS/C复合材料及其制备方法。该方法为:将硫化锡溶解于介质溶液中,加入有机碳源,继续搅拌分散均匀,干燥得到SnS/C复合材料的固体粉末前驱体,再煅烧得到多孔SnS/C复合材料。本发明制备的复合材料中的硫化锡具有颗粒大小可控的纳米结构,表面包覆的碳层疏松多孔,非常有利于离子和电子传输。结果表明,该复合材料用于钠离子电池负极材料,在电流密度为3 A g‑1下首次比容量达620 mAh g‑1以上,200次循环后比容量保持率大于90%。与传统的热分解硫化锡制备硫化亚锡工艺相比,本发明工艺具有流程短、过程简单、能耗较低、可控程度高以及易于实现大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN105720251A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610099175.1
申请日:2016-02-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池硫化锑基复合材料及其制备方法。该制备方法为:将硫化锑溶解于介质中,加入氧化石墨烯溶液,超声1~600min使其充分分散均匀,与亚硫酸盐和酸溶液混合,搅拌5~600min,通过固液分离、干燥得到无定形硫化锑与氧化石墨烯复合材料前驱体,前驱体在惰性或还原气氛下250~550℃煅烧1~24h,得钠离子电池硫化锑基复合材料。本发明制备的复合材料可用于钠离子电池负极材料,在电流密度为2Ag?1下比容量达680mAh g?1,100次循环后比容量保持率大于96%。与传统的水热法等相比,本发明具有流程短、过程简单、能耗较低、生产成本小,易于实现大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN105591107A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610181408.2
申请日:2016-03-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , H01M10/36
CPC classification number: H01M4/5815 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种超薄层状V5S8及其制备方法与在锂离子/钠离子电池中的应用。制备方法为:将钒源、硫源和碳源均匀混合,在氢气和氩气的混合气氛下600-900℃烧结1-12小时,自然冷却至室温,即可得到产物A。将产物A与有机溶剂混合,放入超声振荡器中,超声2-20小时后,过滤后,即可得到沉淀物B。将沉淀物B用去离子水和乙醇清洗3-5次,放入真空干燥箱中在60℃下烘干,得到薄层状V5S8纳米片。该方法原材料来源广泛,可操作性强、重现性高,能满足锂离子/钠离子电池实际生产需要,同时该材料循环性能和倍率性能较好,表现出优异的电化学性能,可实现工业化生产。
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