钠离子电池用高首效硬碳负极
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115417398A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211053642.9

    申请日:2022-08-30

    摘要: 钠离子电池用高首效硬碳负极,其制备方法包括:将富钠碳源的生物小分子前驱体和特定杂原子小分子前驱体共同溶解在水中形成溶液进行水热反应;离心分离出水热反应产物并干燥后得到粉末,再将粉末在保护气氛下碳化得到硬碳材料。本发明通过选择合适的含钠原料与特定的杂原子前体反应并碳化形成碳球,通过简单的原料选择调控得到预钠化碳材料,表现出优异的首效,与其他复杂、有毒、对设备要求较高的预钠化或者表面包覆方法来提高首效不同,本发明的策略更加绿色、环境友好、简单有效。

    钠离子电池用高首效硬碳负极

    公开(公告)号:CN115417398B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211053642.9

    申请日:2022-08-30

    摘要: 钠离子电池用高首效硬碳负极,其制备方法包括:将富钠碳源的生物小分子前驱体和特定杂原子小分子前驱体共同溶解在水中形成溶液进行水热反应;离心分离出水热反应产物并干燥后得到粉末,再将粉末在保护气氛下碳化得到硬碳材料。本发明通过选择合适的含钠原料与特定的杂原子前体反应并碳化形成碳球,通过简单的原料选择调控得到预钠化碳材料,表现出优异的首效,与其他复杂、有毒、对设备要求较高的预钠化或者表面包覆方法来提高首效不同,本发明的策略更加绿色、环境友好、简单有效。

    钠离子电池及其改性硬碳负极
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115947336A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211670116.7

    申请日:2022-12-25

    摘要: 钠离子电池及其改性硬碳负极。硬碳负极材料制备方法包括:提供糖类小分子硬碳前驱体;将硬碳前驱体溶于水中后进行水热反应;离心分离出水热反应产物并洗涤干燥后得到中间粉末;惰性气氛保护下将所得中间粉末进行碳化处理后得到硬碳粉末;将所得硬碳粉末溶于水中后加入咖啡酸形成水溶液;加热并搅拌所形成的水溶液直至水完全蒸发后得到复合粉末;以及真空条件下对所得复合粉末进行高温脱水处理后即得到改性硬碳负极材料。根据本发明的钠离子电池,经过电池初期的放电过程,改性剂咖啡酸由于电化学作用将在硬碳材料表面原位自聚合形成包覆膜层,其对全面提升硬碳负极综合性能至为关键。

    高镍三元正极用复合粘合剂及其制备应用

    公开(公告)号:CN118431471A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410492135.8

    申请日:2024-04-23

    摘要: 高镍三元正极用复合粘合剂及其制备应用。该复合粘合剂由超支化聚醚(氧杂环丁烷)与聚偏氟乙烯组成。本发明的复合粘合剂具有较高的离子电导性,能够增强正极材料中锂离子的扩散能力,加快氧化还原反应动力学,使得电池在大电流充放电下表现出良好的循环性能。此外,该粘结剂能够薄而均匀地包覆在高镍三元正极材料颗粒的表面,最大程度避免了高镍正极在充放电过程中与电解液之间的副反应,提高了正极‑电解液界面(CEI)的稳定性,保证了高镍三元体系的循环性能和安全性能。