一种降低锂离子电池用高镍正极材料表面碱度的洗液

    公开(公告)号:CN109786735A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811543537.7

    申请日:2018-12-17

    发明人: 许寒 刘兴江 丁飞

    摘要: 本发明公开了一种降低锂离子电池用高镍正极材料表面碱度的洗液,洗液整体呈现弱酸性,按质量百分比,包括以下组分:溶质6%-10%、溶剂80%-92%、添加剂2.5%-10%,所述溶质为乙酸酐、草酸、丁二酸酐,溶剂为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯,添加剂为表面活性剂,其成分为C原子数为6-20的烷基葡萄糖苷、十二烷基苯磺酸钠中的一种或两种组合。本发明高镍锂离子电池正极材料经过本洗液进行5-10分钟的浸泡、洗涤后有效的降低了材料表面碱度,经测试,材料表观pH值有明显下降。

    一种锂离子电容器用正极复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109637844A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811424019.3

    申请日:2018-11-27

    发明人: 倪旺 宗军 许寒 丁飞

    摘要: 本发明提供一种锂离子电容器用正极复合材料的制备方法,包括:第一步、将氧化剂与碳基电容材料分散于第一溶剂中,搅拌并进行反应;第二步、将第一步所得产物过滤,得到氧化后的碳基电容材料;第三步、将氧化后的碳基电容材料分散于第二溶剂中,并加入电池正极材料,进行微波辅助合成;第四步、干燥;第五步、在150‑800℃下热处理2‑12小时。该方法可使锂离子电池正极材料均匀负载于具有大比表面积的碳基电容材料,且二者之间相互作用强,从而可获得兼具高比容量和高倍率性能的锂离子电容器用复合正极材料。

    一种石墨烯正极片异质结掺杂的制备方法

    公开(公告)号:CN108878173A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810516522.5

    申请日:2018-05-25

    摘要: 本发明涉及一种石墨烯正极片异质结掺杂的制备方法。本发明属于化学电源技术领域。一种石墨烯正极片异质结掺杂的制备方法,采用等离子体增强化学气相沉积法掺杂异质结元素,工艺过程:1)将石墨烯材料、导电剂、粘结剂混合,溶解于有机溶剂中形成前驱体溶液,通过刮涂或擀膜方式制备石墨烯正极片;有机溶剂优选NMP或乙醇;2)将石墨烯正极片在真空100‑150℃条件下,保持12‑24h;3)将石墨烯正极片于PECVD设备抽真空至8*10‑4Pa;4)将硼烷或磷烷通入PECVD设备起辉,硼烷、磷烷气体分解,对石墨烯正极片进行掺杂。本发明石墨烯异质结的掺杂不再局限于化学方法,其使用范围明显拓宽,同时具有安全性高、易于制备和大规模生产等优点。

    一种锂氟化碳电池含硫电解液及其应用

    公开(公告)号:CN107706433A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201610650155.9

    申请日:2016-08-08

    IPC分类号: H01M6/16 H01M4/58

    摘要: 本发明涉及一种锂氟化碳电池含硫电解液及其应用。本发明属于锂氟化碳电池技术领域。一种锂氟化碳电池含硫电解液,其特点是:锂氟化碳电池含硫电解液由电解质和含硫溶剂组成,电解质包括无机阴离子电解质锂盐及有机阴离子电解质锂盐中的一种或几种,溶剂为含硫溶剂酯类、醚类、砜类的一种或几种。锂氟化碳电池含硫电解液的应用,其特点是:含硫电解液应用于锂氟化碳电池,锂氟化碳电池的正极活性物质氟化碳材料,氟碳质量比为0.1-1.5。本发明具有与氟化碳正极材料更好的相容性,提高Li+的迁移速率,显著提高电池放电比能量,提高电池能量密度,提高电池体系能量,同时,使用方便,适用范围广等优点。

    一种氟化碳材料的表面修饰方法

    公开(公告)号:CN104577107B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201310478262.4

    申请日:2013-10-14

    发明人: 丁飞 孙文彬 张晶

    IPC分类号: H01M4/58 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种氟化碳材料的表面修饰方法,步骤包括:⑴将纳米铜和氟化碳混合,再加入溶剂球磨后形成混合浆料;⑵混合浆料干燥,形成混合物;⑶将混合物过筛,得到混合物粉末;⑷将混合物粉末置入气氛炉中煅烧;⑸取出煅烧后的混合物粉末,降至室温后,过筛,即形成经纳米铜修饰的氟化碳材料。本发明通过在氟化碳与具有很好的导电性纳米铜混合,惰性气氛中高温煅烧后,纳米铜在氟化碳表面发生反应,明显改善了氟化碳电压滞后现象,并且大倍率放电和低温性能都有很大提高;由本发明制备的表面修饰后氟化碳作为正极材料制作成的锂‑氟化碳电池体系具有大倍率放电、低温大电流放电的性能,扩大了锂‑氟化碳电池体系的应用范围。