一种生物质基硬碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118929626A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410989469.6

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本发明属于硬碳材料领域,特别是指一种生物质基硬碳材料及其制备方法和应用,用以解决前驱体选择、制备工艺以及硬碳材料首次库伦效率低、循环性能差的技术问题。将生物质原料与含氮生物质原料球磨混合均匀,得到复合前驱体;复合前驱体在惰性气氛中进行热处理,得到热解产物;热解产物进行第二次热处理,得到氮掺杂碳化物;氮掺杂碳化物研磨粉碎,经洗涤、真空干燥和粉碎筛分后得到生物质基硬碳材料。生物质前驱体在热解过程中会生成气体并形成大量孔洞,促进钠离子存储扩散以及电解质渗透;氮掺杂可以增加钠离子存储活性位点,且热解生成无定型碳包覆在硬碳表面,有利于增加硬碳材料的库伦效率和循环稳定性。本发明使用生物质原料作为硬碳前驱体,原料来源广泛、供给稳定、成本低廉,易于获取和保存。

    一种粒径和碳结构可调的酚醛树脂基硬碳纳米球制备方法

    公开(公告)号:CN118929620A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410916456.6

    申请日:2024-07-09

    摘要: 本发明提供了一种粒径和碳结构可调的酚醛树脂基硬碳纳米球的制备方法,主要应用于钠离子电池的负极材料。该方法利用具有自催化功能的酚源、甲醛和助催化剂在水溶液中快速反应,不使用酸碱催化剂和有机溶剂,室温下即可合成粒径均匀、分散良好的酚醛树脂纳米球。随后,通过高温炭化得到硬碳纳米球。助催化剂调控酚醛树脂纳米球的粒径和分子结构,增强硬碳的层间距和无定形度,提高其电化学性能。制备的硬碳纳米球在钠离子电池中表现出优异的循环稳定性和倍率性能。该方法操作简便、成本低廉、适合大规模生产。

    制备硬碳的方法、负极活性材料、钠离子电池

    公开(公告)号:CN118545702B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411023256.4

    申请日:2024-07-29

    发明人: 李闯

    摘要: 本申请涉及钠离子电池技术领域,公开了一种制备硬碳的方法,包括:将木质素、软模板剂、硬模板剂混合,进行球磨处理,得到混合料;在第一保护气氛中,将所述混合料进行第一碳化处理,得到复合材料;在第二保护气氛中,对所述复合材料进行第二碳化处理,得到硬碳材料,其中,所述第二碳化处理的温度为T2,所述第一碳化处理的温度为T1,T2‑T1>300℃。根据该方法制备的硬碳材料具有较好电化学性质。

    一种硼酸镁/钙盐及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116589494B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310236192.5

    申请日:2023-03-13

    摘要: 本发明涉及金属镁电池或金属钙电池技术领域,公开一种硼酸镁/钙盐及其制备方法和应用。其制备方法包括步骤:步骤1,使包括金属M的硼氢化物与醇类化合物在溶剂中反应制得第一中间产物;其中M为活性低于金属镁或金属钙的金属元素;步骤2,使包括第一中间产物与金属镁或金属钙在溶剂中反应制得第二中间产物;步骤3,使第二中间产物与步骤1中使用的醇类化合物反应,得到所述镁/钙硼酸盐,该制备方法合成硼酸镁/钙盐的纯度较高,最高可达99.85%。

    一种三维大孔二硫化钨/碳复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114628673B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202011463856.4

    申请日:2020-12-11

    发明人: 邓德会 魏泽宇

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/58 H01M10/054

    摘要: 本发明公开了一种三维大孔二硫化钨/碳复合材料及其制备方法与在钠离子电池体系中作为负极活性材料的应用。基于共沉淀和高温釜式反应的方法,将钨盐和碳源同时沉积在SiO2表面,经过高温硫化处理后使用强碱溶液处理并使用氢氟酸溶液除去SiO2模板即得到目的产物,该方法具有操作简单,大量制备的特点。该方法所制备的二硫化钨/碳复合材料具有三维大孔结构,并作为钠离子电池负极材料展现出了优良的性能和广阔的应用前景。

    一种软包电池的封装方式及制造工艺与应用

    公开(公告)号:CN118919960A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410842916.5

    申请日:2024-06-27

    发明人: 龚磊 徐颖

    摘要: 本发明公开了一种软包电池的封装方式,铝塑膜的顶封和/或底封分别采用T型结构压块,所述T型结构压块均采用热压形式进行封口,顶封和/或底封封口时在侧封区域形成“T”型预封,在侧边终封时缩短封边长度,将侧边终封的两端控制在“T”’型预封中间位置。本发明采用特殊的“T”型封装结构,优化了封装结构,改善了铝塑膜封装虚封问题,提高了封装的稳定性。本发明还公开了一种软包电池的制造工艺,优化了工艺流程,取消了二次封装流程,节省了二次封装设备、人力、空间成本。本发明还公开了上软包电池的封装方式在封装钠离子电池中的应用。

    电池单体、电池组及电池制造方法

    公开(公告)号:CN118919865A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410994933.0

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本申请公开了一种电池单体、电池组及电池制造方法,属于电池技术领域,该电池单体包括壳体,具有容纳腔;叠芯本体,设于容纳腔,叠芯本体包括第一极片、多个隔膜和多个第二极片,第一极片的相背两侧分别复合设有隔膜,第一极片和隔膜折叠并形成相连接的多层叠片结构,相邻两层叠片结构之间分别叠设有第二极片。本申请有利于避免裁切过程中容易产生的粉尘、毛刺等,简化叠芯本体的加工工序并有利于提高叠芯本体的良品率。