一种高能量密度锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116354344B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310263512.6

    申请日:2023-03-17

    Inventor: 杜辉玉

    Abstract: 本发明公开了一种高能量密度锂离子电池负极材料的制备方法,包括:将树脂溶解于有机溶剂中,溶解均匀后添加磷钼酸、石墨,超声分散均匀后,添加有机碱,在温度为50~150℃反应1~6h,过滤,所得滤渣真空干燥,得到石墨前驱体材料;将石墨前驱体材料转移到管式炉中,首先通入惰性气体排除管内空气,之后通入流量为50‑500ml/min的氟气混合气(体积比,氟气:氩气=1‑5:10),并加热到700‑1200℃,保温1‑6h,然后在氩气气氛下自然降温到室温,即得。本发明能提升负极材料的能量密度及快充性能。

    一种锂掺杂硅碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118213518A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410529070.X

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种锂掺杂硅碳复合材料的制备方法,包括:将联苯添加到四氢呋喃混合有机溶剂中,添加金属锂,然后添加多孔碳,分散均匀,进行预锂化反应,过滤,所得滤渣真空干燥后转移到管式炉中,通入氩气排出管内空气,加热到500‑800℃,通入二氧化碳气体,得到锂掺杂多孔碳,转移到流化床中,加热,通入硅烷混合气体,得到中间体,将中间体降温,通入不饱和碳氢化合物混合气体,得到硅碳前驱体材料;将硅碳前驱体材料与沥青混合均匀,加热保温,升温保温,降温到室温,粉碎到即得。本发明制得的材料能提升硅碳的首次效率及快充性能。

    一种高功率硅碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118213517A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410529066.3

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种高功率硅碳复合材料的制备方法,包括:取硝酸银或硝酸铜添加到去离子水中溶解,滴加浓氨水直至产生棕黄色沉淀,继续滴加浓氨水至完全溶解,配置出1‑5wt%银氨溶液或铜氨溶液;在银氨溶液或铜氨溶液中添加介孔碳及去离子水分散均匀,滴加甲醛,在温度为50‑100℃反应1‑6h,过滤,所得滤渣采用二氧化碳进行超临界干燥,得到金属掺杂介孔碳;转移到流化床中,升温,同时通入碳源气体和硅烷气体,进行气相沉积,停止通入碳源气体和硅烷气体改通入杂原子混合气体,进行表面钝化,即得。本发明的粉末阻抗低、抗压强度高,能提升高温存储性能及首次效率。

    一种MoS2/NWSPC复合材料的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118173751A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410414649.1

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种MoS2/NWSPC复合材料的制备方法,取钼酸钠、硫脲、氮甲基吡咯烷酮混合搅拌;再加入盐酸溶液,继续搅拌;加入尿素及水溶性煤沥青搅拌;转移至反应釜,恒温水热;待反应釜冷却至室温,分别用去离子水和无水乙醇离心清洗得到黑色沉淀;恒温干燥黑色沉淀,在氮气气氛下高温炭化。优点是:以廉价的中温煤沥青为原料制备水溶性煤沥青,以硫脲作为硫源,钼酸钠作为钼源,水溶性煤沥青作为碳源,N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂,进行溶剂热反应,再碳化,得到MoS2/NWSPC复合材料,改善了MoS2导电性较差的问题,有效提升材料比容量和循环稳定性。

    一种硫化钼掺杂硬碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117303447A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311213500.9

    申请日:2023-09-20

    Inventor: 胡文良

    Abstract: 本发明公开了一种硫化钼掺杂硬碳复合材料的制备方法,包括:将1‑5份四钼酸铵添加到有机溶剂中配置成1‑10wt%的溶液,之后添加100份质量浓度为1‑5wt%氧化石墨烯溶液、1‑5甲酸乙硫醚分散均匀,在温度为100‑200℃反应1‑6h,之后在温度‑40℃冷冻干燥24h,得到多孔硫化钼/石墨烯化合物;将多孔硫化钼/石墨烯化合物添加到质量浓度为1‑10wt%淀粉溶液中,分散均匀,进口温度150℃、出口温度80℃、流量1L/h喷雾干燥后,转移到管式炉中,在惰性气氛下,首先升温到500‑800℃保温1‑6h,之后升温到1000‑1800℃,烧结时间1‑10h,即得。本发明能提升硬碳的能量密度,快充性能并兼顾循环性能。

    一种高能量密度复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115513442B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211376694.X

    申请日:2022-11-04

    Inventor: 杜辉玉

    Abstract: 本发明公开了一种高能量密度复合负极材料及其制备方法,属于电池材料制备技术领域,材料内核为石墨,并由无定形碳/Li5Fe1‑xCoXO4(0≤X≤0.5)复合材料包覆形成外壳。采用树脂和氮源,在碳化处理后形成无定形碳和结构稳定的碳化产物,采用氧化石墨烯在水热反应中形成网络结构后再碳化处理固定,使得复合材料内部孔隙发达,以水热反应结合两次烧结的制备工艺,全程条件参数可控,简化了制备流程,原料来源广泛。本发明的复合材料具有能量密度高、首次效率高、离子导电性优异,结构稳定性好的特性。

    一种锂离子电池所用快充负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116605874A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310440610.2

    申请日:2023-04-23

    Inventor: 杜辉玉

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池所用快充负极材料的制备方法,包括:将焦原料溶解于二硫化碳中后添加四氧化三铁,得到悬浊液,喷雾干燥,得到前驱体材料;将粘结剂添加到有机溶剂中配制成1‑5wt%的溶液后,与前驱体材料、棕榈酸、催化剂一同添加到球磨机中,并以转速为100‑500r/min混合球磨12‑48h,将所得物料移至压力为0.1‑1×105 Pa高压反应釜中,然后将反应釜放置在功率为600~2000w的微波炉中,加热10~30min后冷却至室温,将所得材料转移到石墨化炉中并在温度为2800℃进行石墨化6h,即得。能提升石墨材料快充性能、反应时间短,对内核的结构破坏较小,能耗低。

    一种硅碳复合材料的制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116581262A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310576402.5

    申请日:2023-05-22

    Inventor: 张乾

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法,包括:将聚丙烯腈、氮源、锂源、碱液溶于有机溶剂DMF中配置成纺丝液,进行静电纺丝,得到前驱体材料,在氧气气氛中碳化烧结得到多孔碳纤维;转移到反应腔中,在硅烷混合气体加热,并保持腔内压强为1‑2Mpa、反应时间30‑300min,得到纳米硅/多孔碳纤维材料;转移到反应腔中,沉积硅烷,并保持腔内的压力为微正压,之后在真空腔中微负压下沉积碳源,得到硅碳复合材料。本发明的材料应用于锂离子电池具有比容量高、首次效率高、膨胀低、循环性能优异等。

    一种磷银硅共掺杂硬碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116565168A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310578452.7

    申请日:2023-05-22

    Inventor: 张乾

    Abstract: 本发明公开了一种磷银硅共掺杂硬碳复合材料及其制备方法,复合材料呈现核壳结构,内核为银、磷、硅掺杂无定形碳,外壳无定形碳及其锂盐化合物组成。其制备过程为:将纳米硅、红磷、银粉球磨后真空干燥得到银/磷/硅复合材料,将树脂溶解于有机溶剂中,然后添加银/磷/硅复合材料并进行超声分散,通过喷雾干燥得到前驱体材料,将前驱体材料转移到管式炉中,并在惰性气氛下,碳化,得到无定形碳包覆银/磷/硅复合材料;将无定形碳包覆银/磷/硅复合材料与粘结剂混合压制成块状结构并作为工作电极,通过电化学沉积法在工作电极表面沉积锂盐,真空干燥、碳化,即得。本发明离子导电率及其首次效率,并改善循环性能。

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