一种竹质硬炭材料及其制备方法
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118908185A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411414783.8

    申请日:2024-10-11

    摘要: 本发明公开了一种竹质硬炭材料,包括以下重量份的组分:竹粉65~70份、磷酸6~8份、乙二胺5~7份、N‑羟基琥珀酰亚胺4~6份、2,5‑呋喃二甲醇3~6份、去离子水80~90份。竹质硬炭材料采用以下方法制备:将竹子进行预处理后碳化、球磨得500目竹粉,然后与磷酸、乙二胺、N‑羟基琥珀酰亚胺、2,5‑呋喃二甲醇、去离子混合反应、干燥、过滤得到改性竹粉,再将改性竹粉在高温下碳化、等离子体处理得到竹质硬炭材料。本发明制得的竹质硬炭材料作为离子电池的负极材料,可有效提高离子电池的比容量、初始库仑效率、倍率性能,并增强其循环稳定性,延长使用寿命,且生产工艺简单、易于推广。

    一种硼氮共掺杂多孔碳材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118908184A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411413529.6

    申请日:2024-10-11

    摘要: 本发明属于多孔碳材料技术领域,且公开了一种硼氮共掺杂多孔碳材料的制备方法和应用,本发明将吡啶甲醛中间体与4,4'‑二氨基‑[1,1'‑联苯]‑3,3'‑二羧酸进行席夫碱聚合反应,再与环氧丙醇发生酯化反应并经过浓硫酸水解,生成羟基结构的微孔聚合物,再与硼酸发生络合作用,最后经过高温碳化,得到硼氮共掺杂多孔碳材料。其具有巨大的比表面积和孔体积,并且可以作为锂/钠离子电池负极的活性材料,在多孔碳基体中均匀分布着大量的活性吡啶氮,石墨氮等含氮活性基团,以及活性硼物质,可以促进锂离子的脱出和嵌入,提高离子传输速率,在不同电流密度下,均具有较高的充放电比容量,库伦效率和倍率性能。

    电池充电循环方法、装置、电子设备及电池单体

    公开(公告)号:CN118899922A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202310501104.X

    申请日:2023-05-05

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/44 H01M10/054

    摘要: 本申请提供了一种电池充电循环方法、装置、电子设备及电池单体,该方法包括:基于第一预设恒定电流对电池进行充电;若所述电池的电压达到预设上限电压,结束充电以防止所述电池的充电进度进入恒压充电阶段。通过采用本申请提供的方法,可以通过防止钠离子电池在充电过程中进入恒压充电阶段,避免钠离子在负极孔中的填充效应,防止过多的钠金属与电解液发生副反应,从而抑制副反应气体的生成,提高电池的循环寿命。

    一种热塑性弹性体基改性隔膜、制备方法及钠电池

    公开(公告)号:CN118899621A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202311454008.0

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种热塑性弹性体基改性隔膜、制备方法及钠电池。热塑性弹性体基改性隔膜包括多孔的热塑性弹性体隔膜基底和原位形成于热塑性弹性体隔膜基底表面的仿生贻贝修饰层,所述仿生贻贝修饰层由聚多巴胺和/或聚多巴胺衍生物在多孔的热塑性弹性体隔膜基底表面原位沉积形成。本发明的热塑性弹性体基改性隔膜具有可生物降解的特性,而且可以有效地抵抗电池组装过程中机械受损及循环过程产生的枝晶穿透电解质导致的内短路问题。另外,仿生贻贝修饰层增强了隔膜对电解液的润湿性,且该修饰层与电解液中的溶剂分子存在共轭相互作用,提高了改性隔膜对电解液的吸附性。

    一种负极极片、固态电池以及用电设备

    公开(公告)号:CN118899398A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202310496634.X

    申请日:2023-05-05

    发明人: 焦天鹏 方晨旭

    摘要: 本申请提供一种负极极片、固态电池以及用电设备。本申请提供的负极极片包括:集流体、储存层以及缓冲层,集流体、储存层以及缓冲层依次层叠设置,储存层包括第一碳颗粒以及第一金属颗粒,第一金属颗粒用于存储活性离子;缓冲层包括第二碳颗粒以及第二金属颗粒,第二金属颗粒用于传输活性离子,活性离子与电子结合后形成活性离子,其中,第一碳颗粒的中值粒径大于第二碳颗粒的中值粒径,第一金属颗粒的质量分数大于第二金属颗粒的质量分数。该负极极片不易产生锂枝晶刺穿固态电解质,不易与固态电解质发生副反应,并且能够缓解充放电过程中的负极极片体积变化,当其应用于储能装置时,能够兼具优异的循环性能与较高的能量密度。

    一种热力耦合制备硬炭材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN118894521A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411315548.5

    申请日:2024-09-20

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于电池技术领域,涉及一种热力耦合制备硬炭材料的方法及其应用,通过对碳前驱体进行热处理,再利用热压碳化中热场和力场耦合作用在较低的600‑2400℃碳化温度和1‑900Mpa的压力条件下,制备高振实密度、高性能的硬炭材料,该硬碳材料能制作硬碳极片;该方法与单一热场制备的硬炭材料相比能同时实现初始库伦效率、可逆容量、倍率性能和循环稳定性的显著提高,以及降低离子储存电位;在力场的作用下能显著降低硬炭石墨化所需要的碳化温度,降低能耗和成本。

    一种二维SbBi@RGO复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118893217A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410974107.X

    申请日:2024-07-19

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种二维SbBi@RGO复合材料及其制备方法和应用。所述二维复合材料制备方法如下:将GO和FeCl3超声分散至去离子水中,通过水热法合成Fe2O3@RGO复合物,并通过高温氢氩还原获得前驱体Fe@RGO粉末;将SbCl3和BiCl3溶于乙醇和盐酸的混合溶液中,再加入前驱体粉末,反应得到二维SbBi@RGO复合材料。本发明通过水热法和和一步共置换法将将可精确调控的SbBi合金原位生长在RGO上得到目标材料,该材料不仅具有高可逆容量,其二维结构增加与电解液的接触面积和缓解在充放电过程中的体积膨胀,从而提升负极材料的结构稳定性,改善钾离子电池的循环性能和倍率性能。