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公开(公告)号:CN105789575B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201610130175.3
申请日:2016-03-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及锂离子电池制备领域,并具体公开了一种二氧化硅碳复合负极材料的制备方法,该方法包括:(1)在溶剂存在下,将埃洛石与有机碳源混合,然后脱除溶剂以获得固体产物;(2)将所述固体产物在惰性气氛下煅烧。本发明还提供了二氧化硅碳复合负极材料的碳纳米管/氮改性方法。由本发明提供的制备方法制得的二氧化硅碳复合负极材料以及碳纳米管/氮改性二氧化硅碳复合负极材料具有较高的循环稳定性和放电比容量,有望成为一种规模化使用的新型负极材料。
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公开(公告)号:CN105789575A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610130175.3
申请日:2016-03-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及锂离子电池制备领域,并具体公开了一种二氧化硅碳复合负极材料的制备方法,该方法包括:(1)在溶剂存在下,将埃洛石与有机碳源混合,然后脱除溶剂以获得固体产物;(2)将所述固体产物在惰性气氛下煅烧。本发明还提供了二氧化硅碳复合负极材料的碳纳米管/氮改性方法。由本发明提供的制备方法制得的二氧化硅碳复合负极材料以及碳纳米管/氮改性二氧化硅碳复合负极材料具有较高的循环稳定性和放电比容量,有望成为一种规模化使用的新型负极材料。
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公开(公告)号:CN105680018A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610130536.4
申请日:2016-03-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/624 , H01M10/0525 , H01M2004/028 , H01M2220/20 , H01M2220/30
Abstract: 本发明涉及电池领域,具体公开了一种三元正极材料及其制备方法和锂离子电池,该制备方法包括:(1)将正硅酸四乙酯、有机溶剂、水和Ni-Co-Mn三元材料前驱体混合,然后脱除混合得到的混合物中的有机溶剂和水以获得固体产物;将步骤(1)所得到的固体产物与锂盐混合,然后在含氧气氛下进行煅烧。本发明还提供了一种三元正极材料,该三元正极材料含有Li2SiO3和LiNiaCobMncO2,其中,a、b和c均大于0且小于1,且a+b+c=1。本发明提供的三元正极材料具有较高的倍率性能和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN105470488A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610005480.X
申请日:2016-01-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , H01M4/1391 , H01M4/1393
CPC classification number: H01M4/483 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/362 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及多孔中空结构金属氧化物/碳复合负极的制备,属于化工电极材料制造工艺技术领域。其制备过程:采用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为碳源,无机盐氯化钠(NaCl)作为模板,将其与金属盐均匀混合;通过喷雾干燥技术造粒,得到前驱体粉末;将前驱体粉末在惰性气氛下煅烧,得到煅烧产物;将煅烧产物用去离子水冲洗去除氯化钠模板,得到金属氧化物/碳复合材料。本发明安全无毒,方法简单易行,产率高,制备参数可控,所得产物具有多孔中空结构,对该材料制备的锂离子扣式电池进行恒流充放电测试,其表现出高的充放电比容量和良好的循环性能:0.2C(200mAg-1)条件下循环300周,容量保持在700-1000mAhg-1。
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公开(公告)号:CN104868122A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510250241.6
申请日:2015-05-15
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: H01M4/5825 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及一种单晶镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。先将镍盐、钴盐、锰盐溶解在去离子水和乙二醇的混合溶液中,搅拌均匀后加入表面活性剂,待混合溶液澄清后加入沉淀剂,搅拌均匀后倒入反应釜并置于干燥箱中反应,随后将得到的前驱体与锂盐混合进行预烧、煅烧得到目标产物。该制备方法操作简便,制备参数可控性强,制备的三元正极材料的是一种单晶材料、粒径集中在亚微米量级,为锂离子提供了快速且路径短的传输通道,同时增加了材料与电解液的接触。该三元正极材料具有高比容量、高倍率性能和循环稳定性,适用于高体积能量密度电子产品的需求。
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