一种高容量高倍率负极片的制备方法、负极片及电池

    公开(公告)号:CN118825203A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411296698.6

    申请日:2024-09-18

    摘要: 本申请提供一种高容量高倍率负极片的制备方法,包括:将硅烷偶联剂溶解到酸性溶液中发生二缩合反应得到混合液,所述硅烷偶联剂满足Y‑R‑Si(OR)3化学式,Y代表有机官能团,R代表烷基,所述酸性溶液的pH值为3‑6,至少将硬碳材料均匀混入所述混合液中,得到浆料,将所述浆料涂布于集流体,烘干得到极卷,在惰性气氛下,热处理所述极卷,热处理的温度为500‑900℃,热处理的时间为1‑2小时,得到负极片。本申请还提供了负极片以及电池。本申请通过选用硅烷偶联剂作为粘结剂,再高温处理使得硅烷偶联剂裂解形成无机材料以固化负极体系中所有的颗粒,从而改善负极片的克容量、首次充电效率、剥离强度、溶胀性能、充电倍率和循环性能,进而利于降低电池内阻。

    一种锰基钠离子电池正极材料及其制备方法、正极片和钠离子二次电池

    公开(公告)号:CN118645615A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411104749.0

    申请日:2024-08-13

    摘要: 本发明涉及一种锰基钠离子电池正极材料及其制备方法、正极片和钠离子二次电池,所述正极材料的化学式为NaxM1aFebMncO2,0.6≤x≤1.0,0.05≤a≤0.4,0.1≤b≤0.45,0.4≤c≤0.6,a+b+c=1,M1为在固相中不具备氧化还原功能的金属元素,优选Li、Mg、Zn、Ca、Al中的至少一种。所述正极材料的XRD图谱中,晶面衍射峰(003)与(104)的峰强度比值为0.5≤I(003)/I(104)≤0.98。所述正极材料的Raman散射光谱中,在660‑680cm‑1范围内出现特征峰S,在565‑580cm‑1范围内出现特征峰B,二者的峰强度比值0.3≤IS/IB≤0.8。

    改性硬碳负极材料的制备方法及含其的负极片、钠离子电池

    公开(公告)号:CN118851176A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411321533.X

    申请日:2024-09-23

    摘要: 本发明属于二次电池技术领域,公开了改性硬碳负极材料的制备方法及含其的负极片、钠离子电池。该制备方法,包括以下步骤:使用硅烷偶联剂,对硬碳前驱体进行原位改性,利用硅烷水解后生成的Si‑OH键与硬碳材料表面的羟基、羧基等基团发生脱水缩合反应,制得改性硬碳负极材料。硅烷偶联剂的改性对于材料的储钠性能具有显著增强作用,能够明显提高克容量;且改性过程中硅烷偶联剂与硬碳材料表面的官能团发生偶联反应,降低了首次充电过程中的副反应,同时硅烷偶联剂的引入提升了电解液的浸润性,能够显著提高首次库伦效率和循环性能。另外,硅烷偶联剂可抑制SEI膜的生长,改善材料的倍率性能。

    一种膨胀石墨材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118099400B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410487032.2

    申请日:2024-04-23

    摘要: 本发明涉及二次电池领域,具体涉及一种膨胀石墨材料及其制备方法、应用,包括内核和包覆于所述内核外表面的硬碳外壳;所述内核为层状结构的膨胀石墨,膨胀石墨的相邻层间夹杂有硬碳层;膨胀石墨的相邻层间距大于或等于钠离子的半径。相比于钠离子电池用负极材料,本发明提供的膨胀石墨材料,以石墨为活性主体,碳收率较高,采用可控制其片层结构的膨胀石墨为基础,在膨胀石墨的相邻层间夹杂进硬碳层,膨胀石墨的相邻层间距大于或等于钠离子的半径,由此一方面可增大石墨层间距,钠离子可在其中自由穿梭,解决了常规用于锂离子电池的石墨材料因层间距较小而无法直接应用于钠离子电池中的问题。

    一种膨胀石墨材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118099400A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410487032.2

    申请日:2024-04-23

    摘要: 本发明涉及二次电池领域,具体涉及一种膨胀石墨材料及其制备方法、应用,包括内核和包覆于所述内核外表面的硬碳外壳;所述内核为层状结构的膨胀石墨,膨胀石墨的相邻层间夹杂有硬碳层;膨胀石墨的相邻层间距大于或等于钠离子的半径。相比于钠离子电池用负极材料,本发明提供的膨胀石墨材料,以石墨为活性主体,碳收率较高,采用可控制其片层结构的膨胀石墨为基础,在膨胀石墨的相邻层间夹杂进硬碳层,膨胀石墨的相邻层间距大于或等于钠离子的半径,由此一方面可增大石墨层间距,钠离子可在其中自由穿梭,解决了常规用于锂离子电池的石墨材料因层间距较小而无法直接应用于钠离子电池中的问题。

    一种钠离子电池用正极材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118782772A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410844092.5

    申请日:2024-06-27

    摘要: 本发明涉及钠离子电池领域,具体涉及一种钠离子电池用正极材料,包括正极活性颗粒和包覆于至少部分正极活性颗粒表面的包覆层;所述包覆层包括化学式为Na₅+u/2Y1‑u/2PuSi₄‑uO₁₂且为N5型微晶玻璃结构的纳米颗粒,0<u≤0.3;所述正极活性颗粒的化学式为NaNi(1‑x‑y‑z)MnxFeyAzO2,0<x≤0.5,0<y≤0.5,0≤z≤0.5,A为Cu、Zn、Al、Mg、Li、B、Ca、Ti、Nb、Mo中的一种或多种。本发明的正极材料,采用特殊结构的纳米颗粒作为包覆层,其与层状氧化物正极活性颗粒的适配性佳,使得该正极材料具有高空气稳定性、大的电化学稳定性窗口、高导电性等优点。

    一种硫化物固态电解质和全固态钠离子电池

    公开(公告)号:CN118380643B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410804758.4

    申请日:2024-06-21

    摘要: 本发明涉及钠离子电池领域,具体涉及一种硫化物固态电解质和全固态钠离子电池,该硫化物固态电解质采用液相合成法制成,其化学式为Na3‑a‑bWaMobSb1‑a‑bS4,0<a<0.5,0<b<0.5。本发明提供的硫化物固态电解质,筛选出特定的Mo元素和W元素进行双掺杂,相比于单掺杂钼或者单掺杂钨或者掺杂其他元素的硫化物固态电解质,可有效增加Na离子的空位数,提升原Na3SbS4的离子电导率;同时能提升固态电解质的电化学稳定性和空气稳定性。本发明得到的硫化物固态电解质掺杂元素分布均匀,合成方法成本低,更适合规模化生产,为硫化物固态电解质可广泛用于工业生产奠定基础。

    一种钠电池包抗冲击检测装置

    公开(公告)号:CN118150101B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410564974.6

    申请日:2024-05-09

    摘要: 本发明属于电池包检测技术领域,尤其为一种钠电池包抗冲击检测装置,包括检测箱体以及铰接在所述检测箱体表面的箱门和固定在所述箱门表面的可视窗,所述检测箱体的内部安装有冲击组件,本装置通过设置有冲击组件,通过检测座、支撑架、滑动立柱、冲击滑座、配重块、冲击头、固定座、收卷辊和绳索的使用,能够对冲击滑座上方的配重进行调节,从而便于根据检测需求对冲击的重力进行调节,使得检测更加方便、提高检测的效率,便于根据需求对冲击的高度进行调节,能够满足不同的检测需求,提高冲击检测装置的实用性,从而获得真实的检测数据。

    一种钠电池故障检测仪
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118151022B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410571802.1

    申请日:2024-05-10

    IPC分类号: G01R31/378

    摘要: 本发明属于新能源电池技术领域,尤其为一种钠电池故障检测仪,包括支撑架以及安装在所述支撑架一侧的故障检测器和设置在所述支撑架上的汽车电池主体,所述支撑架上安装有振动组件,所述振动组件包括支撑板以及用于振动支撑板的振动器、弹簧一、驱动电机、内齿轮、直齿轮一、直齿轮二、连接板、套筒一、直齿轮三、转动盘、L型板、转柱、弹簧二,所述振动组件上安装有自动限位锁定机构,能够实现长时间不规则振动频率,更好地模拟汽车在道路实际行驶时对电池所造成的振动效率,避免对汽车电池主体检测过程中造成误差,能够有效及时发现新能源电池存在的故障,同时能够有效地覆盖电池在正常运行和潜在故障状态下可能产生的所有振动频率。