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公开(公告)号:CN114804065A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210465204.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/133 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种基于α型纤维素材料的硬碳及其制备方法和应用,涉及新能源材料技术领域,以单一组分的α型纤维素为碳源,热分解得到具有闭孔型结构的硬碳负极材料,并以该材料制备高比容量钠离子电池。本发明的制备方法具有可再生、低成本无污染、操作简单等优点,为绿色新能源储能材料的制备和规模化生产提供了一种新的途径和有效措施,本发明得到的硬碳负极材料具有丰富的闭孔结构且在钠离子电池中能提供高的放电比容量、优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN115000508A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202111054821.X
申请日:2021-09-09
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567
Abstract: 本发明涉及钠离子电池电解液技术领域,公开了一种形成硫酸盐基SEI膜的电解液及其制备和应用。所述电解液含有含氟钠盐和溶剂,溶剂包括:含硫酯类有机物和含醚键的非水有机溶剂。含醚键的非水有机溶剂的质量分数为80~99.5wt%,含硫酯类有机物的质量分数为0.1~20wt%;所述含醚键的非水有机溶剂选自环状醚类和链状醚类中的任一种或多种;所述含硫酯类有机物选自硫酸乙烯酯(DTD)和亚硫酸丙烯酯(PS)中的一种或多种。该可形成硫酸盐基新型SEI膜的电解液可提高钠离子电池的首次库伦效率(ICE从58%提升到79%),有效提高电池循环稳定性。配合高性能正极材料,将有助于推动钠离子电池的产业化进程。
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公开(公告)号:CN114804065B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210465204.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/133 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种基于α型纤维素材料的硬碳及其制备方法和应用,涉及新能源材料技术领域,以单一组分的α型纤维素为碳源,热分解得到具有闭孔型结构的硬碳负极材料,并以该材料制备高比容量钠离子电池。本发明的制备方法具有可再生、低成本无污染、操作简单等优点,为绿色新能源储能材料的制备和规模化生产提供了一种新的途径和有效措施,本发明得到的硬碳负极材料具有丰富的闭孔结构且在钠离子电池中能提供高的放电比容量、优异的循环性能。
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