-
公开(公告)号:CN117996026A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410030871.1
申请日:2024-01-09
申请人: 上海翔丰华科技发展有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/04 , C01B32/162 , C01B32/21 , C01B32/168 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种氮掺杂负极材料的制备方法,其依次经以下步骤制得,氮掺杂碳纳米管的合成、TiNb2O7@NCNT复合材料的合成、TiNb2O7@NCNT/天然石墨复合材料的制备,得到氮掺杂负极材料。通过利用钛铌氧化物嵌锂的稳定性及其较高的工作电压平台,获得了较好的循环稳定性和安全性,并且,选用氮掺杂碳纳米管改善钛铌氧化物的导电性能,而碳纳米管中引入的氮原子可以有效增强负极材料的电化学活性,改善了负极材料的循环性能和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN117923932A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410030869.4
申请日:2024-01-09
申请人: 上海翔丰华科技发展有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司
IPC分类号: C04B35/83 , C04B35/52 , C04B35/622 , F27D5/00
摘要: 本发明公开一种石墨负极用高强度碳碳匣钵的制备方法,将碳纤维通过裁剪,再粉碎成纤维粉,纤维粉与树脂浸剂混合后,依次经模压预成型、等静压、一次碳化、浸渍、二次碳化、精加工以及两次气相沉积后,制得高强度碳碳匣钵。通过将原料改为碳纤维,相比长碳纤维预制体,减少了制备工序,有明显的成本优势,再配合对预成型半成品进行等静压,增加了匣钵的密度且内部力学各向同性提高,提高了匣钵的强度性能,以及,通过两次阶段气相沉积,面密度大大提高,增强了匣钵的防氧化性能,整体工艺简单,易于批量化生产。
-
公开(公告)号:CN117766702A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311695750.0
申请日:2023-12-11
申请人: 上海翔丰华科技发展有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司
摘要: 本发明公开一种碲化锗石墨复合负极材料的制备方法,包括有以下步骤:混合、包覆、等静压处理、石墨化、GeTe制备和复合材料制备。将步骤(4)得到的石墨材料与步骤(5)得到的碲化锗粉末按照质量比为7:3的比例投入到高能球磨机中,在氩气氛围下,旋转速度为500r/min,旋转时间为30小时,即可得到碲化锗石墨复合负极材料。通过制备出碲化锗,碲化锗具有独特的层状结构,使其具有高电导率、高Li+扩散系数的性质,与石墨进行复合,得到优异的循环稳定性和倍率性能的负极材料。
-
公开(公告)号:CN118125413A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311726205.3
申请日:2023-12-15
申请人: 上海翔丰华科技发展有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
摘要: 本发明公开过一种葡萄糖制备硬碳负极材料的方法,其选用葡萄糖为原料,依次经酸碱反应、干燥、热解、酸洗、粉碎和高温碳化,经过筛分后得到硬碳负极材料。本发明的制备方法制备出的硬碳负极材料,首次放电容量≥450mAh/g,首次放电效率≥91%,且用葡萄糖为原料,通过简单的酸碱反应,制得葡萄糖酸盐,经酸洗后,硬碳前驱体表面被刻蚀,获得更多的离子通道,提升倍率性能,并且,酸碱反应制备前驱体,制备工艺简单,且葡萄糖的来源简单,成本低,同时,通过热解反应对材料内部进行造孔,有利于提升储钠空间,提升容量,使得所制得的硬碳材料具备优异的电化学性能,有利于其在钠离子电池中的应用与推广。
-
公开(公告)号:CN117810446A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311807090.0
申请日:2023-12-26
申请人: 上海翔丰华科技发展有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/587 , H01M4/38 , H01M4/42 , H01M10/054
摘要: 本发明公开一种钠离子电池用硬碳负极材料的制备方法,选用沥青作为硬碳材料前驱体,再与复合技术材料、粘结剂按比例混合后进行碳化、筛分,得到钠离子电池用负极材料。本发明通过硬碳材料与复合金属材料混合形成复合材料具有高比容量和高稳定性的特点,通过将沥青预氧化后,再经预碳化,最终解决硬碳产品的表面缺陷,提高钠离子电池的首效和容量,并且制备方法简单,成本低廉,便于推广应用,适于大规模生产。
-
公开(公告)号:CN117800729A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311807086.4
申请日:2023-12-26
申请人: 上海翔丰华科技发展有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司
IPC分类号: C04B35/524 , C04B35/622
摘要: 本发明公开一种等静压石墨的浸渍方法,其通过两次孔道疏通后再进行浸渍,从而得到浸渍后的产物。在一次孔道疏通时,利用去离子水加压将孔道内存在的粉尘及气体冲洗出来,同时,加压的去离子水能够冲开一些孔道内较薄的阻碍进一步疏通孔道;并且,在烘干去离子水的过程中,液态水变成水蒸汽从孔洞中吹出,能够进一步对孔道内残留的气体和粉尘进行清理;再配合二次孔道疏通时的抽负压‑充入氮气‑抽负压的过程中,不仅进一步的对孔道进行疏通而且能够将第一次孔道中残留的水分进行去除,利用去离子水作为清洗剂不仅有效降低成本,还使得生产的成品改善了孔道疏通的能力,更适合在实际生产中应用。
-
公开(公告)号:CN117756087A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311715224.6
申请日:2023-12-13
申请人: 上海翔丰华科技发展有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
摘要: 本发明公开一种钠离子电池和钾离子电池用负极材料的制备方法包括有依次经过以下步骤:材料混合、预热处理、洗涤、碳化后,即可制得负极材料。通过以淀粉及葡萄糖酸盐为主要原料,经简单混合、预热处理、酸洗和高温碳化后制备得到负极材料,该负极材料具备克容量高,首次效率高和容量保持率高的优点,并可应用于钠离子或钾离子电池中。
-
公开(公告)号:CN117038877A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310871853.1
申请日:2023-07-17
申请人: 深圳市翔丰华科技股份有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 上海翔丰华科技发展有限公司
摘要: 本发明公开一种二维层状有机硅负极材料的制备方法,其将硅盐与磷酸混合进行拓扑反应,后依次经离心纯化、干燥、球磨而制得。其所制备出的负极材料为六边形层状结构,在循环时体积膨胀可以忽略不计,且具有高度极性的特点可以赋予不同的官能团来修饰二维层状有机硅的局部缺陷,解决粘合剂的机械性能和抑制SEI膜形成的问题,同时,其‑OH和氧原子,使其具有远大于Si和氢原子的电负性,更有利于电子传输,以及制作所需原材料和所用试剂成本低、过程设备简单,能耗低。
-
公开(公告)号:CN116119656A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310231148.5
申请日:2023-03-01
申请人: 深圳市翔丰华科技股份有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司 , 上海翔丰华科技发展有限公司
IPC分类号: C01B32/205 , F27B17/00 , F27D11/10 , C01B32/05
摘要: 本发明公开一种锂离子电池石墨负极材料用低能耗石墨化炉,包括有炉体以及导电电极;该炉体内具有容置腔;该导电电极设置在炉体上;容置腔的前后内壁由外至内依次设置有第一焦粉层、第一石墨块层、第二焦粉层以及第二石墨块层;该容置腔的上下内壁由外至内依次设置有保温层和碳纤维毡层。通过在容置腔内设置有炭块发热芯,再配合炭块发热芯为纵横交错间隔排布的多个,使得其在发热时,容置腔内的温度更加均匀,所制备出的产品质量更加稳定,在石墨化的前期,炭块发热芯独自充当发热芯,在逐步加热过程中,炭块发热芯会散开粉化,并于石墨化的中后期和负极石墨粉料一同作为发热芯,电阻更大,发热量更大。
-
公开(公告)号:CN117602609A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311519480.8
申请日:2023-11-15
申请人: 上海翔丰华科技发展有限公司 , 四川翔丰华新能源材料有限公司 , 福建翔丰华新能源材料有限公司
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 本发明公开一种钠离子电池用硬碳负极材料的制备方法,包括有以下步骤:低温炭化、粉碎、低温还原、水热造孔、软碳浸渍包覆、高温碳化、筛分后,得到钠离子电池用硬碳负极材料。通过低温还原,用氢气将材料中的含氧官能团去除,有利于闭孔的形成,提升硬碳容量,另外,有机酸锌通过热解反应对材料内部进行造孔,有利于提升储钠空间,提升容量,并且,有机酸锌加热分解,再经水洗后便可去除,无杂质引入风险,采用浸渍包覆,在硬碳材料表面均匀包覆一层软碳,提升其循环稳定性,且有效降低材料比表,提升首次效率,同时,采用低速率升温炭化,有利于减少硬碳材料缺陷,提升首次效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-