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公开(公告)号:CN115763821B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211707797.X
申请日:2022-12-28
申请人: 珠海科创能源技术有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/054 , H01M4/38 , H01M4/02
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,且公开了一种自补钠负极材料及在钠离子电池中的应用,以十二烷基磺酸钠作为钠基前驱体同时作为碳源,经过高位碳化和烧结,得到自补钠负极材料,补钠负极材料使用成熟化工产品为原材料,纯度高,成本低;自补钠钠离子电池首次效率高,电池单体容量高,能量密度高;相比于传统补钠方式,工艺简单,成本低,环境友好;含有自补钠负极材料的钠离子电池,在电池的充放电过程中,自补钠负极材料可以释放钠离子,从而在充放电过程中补充电池中的钠离子,提高电解液中钠离子的含量,使钠离子电池具有更高的充放电容量和优越的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN118888976A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411047149.5
申请日:2024-08-01
申请人: 安徽安瓦新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M50/46 , H01M10/052 , H01M10/054 , H01M10/06 , H01M10/30 , H01M10/04 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及一种三明治结构的电芯单元及其制备工艺,该结构包括一片第一极片和两片第二极片,所述第一极片夹设在两片所述第二极片之间;所述第一极片包裹在隔膜内;所述第二极片的外层为封装层,所述封装层包裹内部的第一极片和第二极片,所述封装层上设置有排气孔。本发明将一片第一极片夹在两片第二极片的中央,然后进行两层封装,得到一种新型的三明治结构电芯单元,不仅具有传统电池的优点,还在确保安全性的前提下,大大增加了电芯的能量密度及工艺可靠性。
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公开(公告)号:CN118888849A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411263679.3
申请日:2024-09-10
申请人: 广州天赐高新材料股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/42
摘要: 本发明提供一种电解液添加剂、电解液及电池,所述电解液添加剂包括环状碳酸硫酸乙烯酯和环三磷腈化合物。本发明能够兼顾改善电池的循环性能和高温性能,并抑制金属离子溶出问题。
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公开(公告)号:CN118888841A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410874735.0
申请日:2024-07-02
申请人: 湖北工业大学
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/054 , H01M10/42
摘要: 本申请公开了一种包含纤维素衍生物的电解液、制备方法及钠离子电池。该电解液包括纤维素衍生素、钠盐及溶剂,该电解液中的纤维素衍生物具有高取代度,具备高介电常数,有助于促进电解液中钠盐的溶解,增加载流子浓度,从而提高离子迁移数,减弱浓差极化现象,减少钠枝晶的形成,且部分纤维素耐热性耐腐蚀性好,对于提高钠离子电池的性能具有积极的意义。本申请公开的包含纤维素衍生物的电解液,仅由纤维素衍生物和钠盐电解液组分组成,成分简单,原料来源广泛,具有可再生性和可生物降解性。还申请还公开了该电解液的制备方法,该制备方法简单实用,成本低、效率高,适合钠离子电池电解液的大规模生产。
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公开(公告)号:CN118888821A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411389716.5
申请日:2024-10-08
申请人: 烟台力华电源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/058 , H01M10/04
摘要: 本发明属于电化学电池技术领域,具体涉及一种锂钠双离子复合二次电池及其制备方法,将锂离子和钠离子的正极材料、负极材料、电解液分别进行复合,制得了复合锂钠正极、负极材料以及与之适配的电解液。改善纯钠离子电池的低放电平台和低放电容量,提高其能量密度;同时,相比于纯锂离子电池,引入钠离子电池成分可以有效改善电池的低温性能和安全性。
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公开(公告)号:CN118888734A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411123422.8
申请日:2024-08-15
申请人: 云南坤天新能源有限公司
摘要: 本发明涉及钠离子电池材料技术领域,提出了一种高容量、高功率硬碳复合材料及其制备方法。硬碳复合材料具有核壳结构,内核包括多孔硒酸钠和硬碳,硬碳填充在多孔硒酸钠的孔隙中,外壳为无定形碳。硬碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将氧化硒、造孔剂和氢氧化钠溶液混合后,反应后烧结、活化造孔,得到多孔硒酸钠;S2、将水溶性丙烯酸树脂溶解于水中后,加入多孔硒酸钠、分散剂混合均匀,喷雾干燥,碳化,得到多孔硒酸钠/硬碳前驱体材料;S3、将多孔硒酸钠/硬碳前驱体材料置于碳源气体中,气相沉积,得到硬碳复合材料。通过上述技术方案,解决了相关技术中的硬碳材料比容量低、功率性能差的问题。
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公开(公告)号:CN118888678A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411328405.8
申请日:2024-09-24
申请人: 桂林电子科技大学
发明人: 朱江
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种包覆结构钠离子电池正极材料的制备方法,其特征在于,将金属源溶解或分散到易挥发溶剂中制成溶液/悬浮液,然后加入钠离子电池正极材料或正极材料前驱体,混合均一,干燥后煅烧使金属源分解成活性氧化物包覆在钠离子电池正极材料或正极材料前驱体的表面。本发明通过钒源前驱体分散悬浮于介质中,在合成钠离子正极材料过程中包覆活性氧化物,包覆层在正极材料表面分布均匀、结合紧密,提高钠离子电池正极材料的循环稳定性,并且由于表面纳米层活性氧化物对空气中CO2/H2O和电解液均具有较好的稳定性,有效提高了正极材料的空气储存稳定性和充放电循环寿命,方法简单,成本低,可用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN118888677A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411174827.4
申请日:2024-08-26
申请人: 山东大学
IPC分类号: H01M4/04 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种薄膜电极材料及其制备方法和钠离子电池,属于钠离子电池技术领域。制备方法包括以下步骤:S1、将伍德合金加热至80~100℃的熔融状态后,在金属箔上刮涂厚度为5~100μm的伍德合金层,获得电极材料;S2、制备浓度为1~2mg/mL的MXene溶液;所述MXene包括:钛基MXene、铌基MXene、钒基MXene和钼基MXene中的一种或多种;S3、将S1中获得的电极材料浸泡于S2中获得的MXene溶液中0.5~12h,取出后在35~55℃下烘干1~2h,获得薄膜电极材料。伍德合金使电池负极的容量更大,MXene层的分级多孔结构和良好的机械性能,有效改善电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118888346A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410935373.1
申请日:2024-07-12
申请人: 东北林业大学
IPC分类号: H01G11/30 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M12/06
摘要: 一种高性能柔性木材电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。为提高碳质电极的柔韧性,本发明包括MXene悬浮液的制备;椴木的化学处理:在真空环境下将天然椴木浸泡在一定浓度的氢氧化钾溶液中8‑12小时,取出后再放入过氧化氢溶液中12‑14小时,然后用去离子水多次清洗椴木,并将清洗后的椴木置于叔丁醇中进行溶剂交换,然后再冷冻干燥得到化学处理椴木;将化学处理椴木浸入到一定浓度的纳米纤维素悬浮液中,取出后进行冷冻干燥,得到冷冻干燥后的样品。将制备的MXene悬浮液加入一定质量的纯净水,然后超声分散一定时间后再加入冷冻干燥后的样品,在真空环境下浸泡再进行冷冻干燥得到柔性MXene‑椴木电极。
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公开(公告)号:CN118879236A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410861063.X
申请日:2024-06-28
申请人: 惠州市豪鹏科技有限公司
IPC分类号: C09J133/02 , C09J177/04 , C09J105/04 , C09J187/00 , C09J9/02 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/054
摘要: 为克服现有锡基负极材料在脱嵌钠过程中存在巨大的体积膨胀,导致钠离子电池容量快速衰减的问题,本发明提供了一种导电粘结剂,包括:水系生物质材料与水溶性有机酸,水系生物质材料与水溶性有机酸聚合形成三维网络结构;本发明通过使用水系生物质材料与水溶性有机酸经酯化反应形成三维网络结构的粘结剂,既可以有效缓解锡基负极材料在循环过程中的体积膨胀问题,极大改善钠离子电池的电化学性能,降低生产成本及加工过程,提高生产效率;本申请的粘结剂富含氧官能团,与电极颗粒形成氢键,具有优异的粘接效果、良好的离子扩散性能和电子传导特性,可减少导电剂的用量,降低电极孔隙率,提高压实,提高活性物质占比,提高钠离子电池能量密度。
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