用于石墨负极材料造粒或包覆的工艺方法

    公开(公告)号:CN109956471A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910343083.7

    申请日:2019-04-26

    摘要: 本发明公开了一种用于石墨负极材料造粒或包覆的工艺方法,将5~30μm的碳源粉体材料投入反应釜,保持15~25rmp速度搅拌,并以1~6℃/min的升温速率升温至T1并恒温0.5~4小时,T1=室温~300℃;在T1恒温下将液态粘结剂或包覆剂喷雾至搅拌中的所述碳源粉体材料表面,得到均匀混合的物料;在15~45rmp搅拌速度下,将反应釜温度按照预设升温条件升温至T2,并恒温0.5~4小时,使所述均匀混合的物料形成稳定的复合颗粒或包覆物;其中,T2=T1~900℃;将所述反应釜冷却至小于50℃,放料进入辊道窑,在900~1300℃下碳化处理;在所述碳化处理后进行混料、筛分、除磁,得到所需成品石墨负极材料。

    一种复合碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118173766B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410592955.4

    申请日:2024-05-14

    摘要: 本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种复合碳材料及其制备方法和应用。一种复合碳材料,包括复合颗粒,所述复合颗粒包括石墨内核和设置于所述石墨内核上的多个碳小球,所述碳小球为无定型碳;所述复合碳材料在氮气和空气的体积比为2:5的气氛中、以5℃/min升温至550℃并保温1h的条件下进行烧蚀,被烧蚀部分占所述复合碳材料的重量百分比M为0.9%~2.3%。本发明的复合碳材料,球形碳材料颗粒直接粘结在石墨表面,缺陷少,具有高容量、高稳定性,有利于提高电池的循环寿命和库伦效率。

    一种复合石墨材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116072853A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310193978.3

    申请日:2023-03-03

    摘要: 本发明提供了一种复合石墨材料及其制备方法与应用,所述复合石墨材料包括多孔石墨材料、沥青基碳材料和纳米碳材料,所述沥青基碳材料和纳米碳材料填充在多孔石墨材料的孔隙中,同时包覆在多孔石墨材料的表面;所述石墨复合材料的内部孔隙和外表面均包括沥青基碳材料以及碳纳米材料构成的导电网络,且填充与包覆的物质为整体,结构牢固,提高了复合石墨材料的离子导电性以及电子导电性,降低了内阻和接触电阻,同时,还增大了锂离子的嵌入与脱出速率,使复合石墨负极材料表现出优异的首次库伦效率、循环性能以及倍率性能。

    一种集流体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113594468B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110864853.X

    申请日:2021-07-29

    摘要: 本发明提供了一种集流体及其制备方法和应用。所述集流体包括多孔金属,所述多孔金属的孔壁表面依次层叠设置离子导通层和亲锂层。本发明提供了一种多孔集流体,将其用于锂金属负极时,多孔结构提供了丰富的储锂空间,为锂沉积预留了膨胀空间,同时孔壁表面依次设置离子导通层和亲锂层,亲锂层可以使锂完全地浸润到孔隙的内部,合理利用了孔隙体积,且锂金属还可以与集流体之间接触紧密,使电流密度均匀,不会产生局部内应力而导致集流体破坏,最终有效地抑制了锂金属的膨胀,减少了锂枝晶的形成,提高了电池的安全性。

    一种负极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115395003A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211330616.6

    申请日:2022-10-28

    摘要: 本发明提供了一种负极材料及其制备方法与应用,所述负极材料包括核体和壳层,所述核体包括石墨,壳层包括可石墨化碳材料;所述负极材料的拉曼光谱中,ID/IG值呈正态分布,分布范围在0.18‑0.55之间,中值为0.3‑0.5;所述负极材料的ID/IG值分布范围窄,且呈正态分布,说明所述负极材料表面壳层缺陷分布均匀,即包覆有均匀的壳层,使得锂离子的活性位点和穿梭通道增多,负极材料的嵌锂空间增大,负极材料的倍率性能得到提升。

    低膨胀硅碳负极材料的制备方法、负极材料和锂离子电池

    公开(公告)号:CN109980206B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN201910261020.7

    申请日:2019-04-02

    摘要: 本发明实施例涉及一种低膨胀硅碳负极材料的制备方法、负极材料和锂离子电池,将纳米硅粉末、沥青粉末和表面活性剂在砂磨机中研磨,得到第一悬浮液;将得到的第一悬浮液与碳源材料在高速剪切乳化机中进行搅拌,得到第二悬浮液,并对第二悬浮液进行脱泡处理;对脱泡处理后的第二悬浮液进行搅拌,并且在搅拌的过程中,将第二悬浮液在120~270℃条件下采用离心喷雾干燥,得到干燥混合料;将干燥混合料在700~1300℃进行碳化,冷却、筛分后得到成品。本发明采用多孔碳源材料与纳米硅复合、包覆,在循环充电过程中,由于碳源表面微孔的存在,并给体积膨胀剧烈的硅提供了缓冲空间,因此电极或电池整体膨胀可以得到有效缓解。

    一种非金属元素掺杂硅氧负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112652769B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011523065.6

    申请日:2020-12-21

    摘要: 本发明涉及一种非金属元素掺杂硅氧负极材料及其制备方法,所述制备方法包括:将二氧化硅粉末和硅粉末的混合物置于蒸发镀膜设备的第一腔室内,将氮源和磷源的混合物置于蒸发镀膜设备的第二腔室内;在惰性气体气氛以及设定的腔室压力条件下,控制第一腔室的温度升温和第二腔室的温度升温达到设定蒸发温度,并在蒸发过程的总时间内分别控制所述第一腔室和所述第二腔室的阀门开关时间,从而在通过阀门与第一腔室和所述第二腔室分别连通的收集腔的基底表面上沉积氮磷掺杂的硅氧化物;蒸发过程的总时间为3‑12小时;收集氮磷掺杂的硅氧化物并通过破碎处理形成硅氧粉末,再对硅氧粉末进行表面碳包覆处理,制得非金属元素掺杂硅氧负极材料。

    一种集流体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113594468A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110864853.X

    申请日:2021-07-29

    摘要: 本发明提供了一种集流体及其制备方法和应用。所述集流体包括多孔金属,所述多孔金属的孔壁表面依次层叠设置离子导通层和亲锂层。本发明提供了一种多孔集流体,将其用于锂金属负极时,多孔结构提供了丰富的储锂空间,为锂沉积预留了膨胀空间,同时孔壁表面依次设置离子导通层和亲锂层,亲锂层可以使锂完全的的浸润到孔隙的内部,合理利用了孔隙体积,且锂金属还可以与集流体之间接触紧密,使电流密度均匀,不会产生局部内应力而导致集流体破坏,最终有效地抑制了锂金属的膨胀,减少了锂枝晶的形成,提高了电池的安全性。