-
公开(公告)号:CN115231547B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210866199.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于负极材料技术领域,公开了一种菌丝基生物质硬炭负极材料的制备方法,包括S1、配置液体培养基;S2、接种、培养菌丝;S3、破碎、脱水得前驱体;S4、低温预烧;S5、酸洗;S6、碳化、粉碎、筛分;本发明提出由真菌衍生的具有丰富活性位点与缺陷的硬炭负极材料,真菌具有高容量、易获取、可快速繁殖等独特优势,可大大减少负极材料的生产成本,而且得到的硬炭负极材料,粒度均匀,富含含氧官能团,储钠性能优异,突破了现有的负极材料技术难题,实现较高的比容量和首次库伦效率。
-
公开(公告)号:CN117509600A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311233473.1
申请日:2023-09-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种基于氟原子掺杂策略的硬炭性能优化方法与应用,以改善硬炭材料的物理化学性质,并优化其在钠离子电池中的电化学性能。此外,该方法通过选择氟元素作为掺杂源,有效改变硬炭电极的电子结构,从而实现对充放电过程中电极表面所衍生的固体电解质界面(SEI)膜的调控作用,使其具有高机械稳定性和良好的离子传导性。本发明还涉及对硬炭前驱体的制备和处理方法,以及对硬炭样品的掺杂优化方法。实验证明,所得到的氟掺杂硬炭材料具有高容量和优异的循环稳定性。本发明的方法对钠离子电池的商业化应用具有重要的现实意义。
-
公开(公告)号:CN115231547A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210866199.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于负极材料技术领域,公开了一种菌丝基生物质硬炭负极材料的制备方法,包括S1、配置液体培养基;S2、接种、培养菌丝;S3、破碎、脱水得前驱体;S4、低温预烧;S5、酸洗;S6、碳化、粉碎、筛分;本发明提出由真菌衍生的具有丰富活性位点与缺陷的硬炭负极材料,真菌具有高容量、易获取、可快速繁殖等独特优势,可大大减少负极材料的生产成本,而且得到的硬炭负极材料,粒度均匀,富含含氧官能团,储钠性能优异,突破了现有的负极材料技术难题,实现较高的比容量和首次库伦效率。
-
-