一种高致密结构纳米钛酸锂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114314647B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111443298.X

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种高致密结构纳米钛酸锂材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种高致密结构纳米钛酸锂材料,所述的材料原料包括钛源、锂源、表面及体相改性剂、高分子改性剂;其中,表面及体相改性剂的加入量占钛源及锂源总重量的0.05%‑0.5%,高分子改性剂的加入量占钛源及锂源总重量的1%‑5%。本发明还公开了一种高致密结构纳米钛酸锂材料的制备方法,所述的制备方法包括以下步骤:钛源、锂源依次分散于含有表面及体相改性剂和高分子改性剂的混合溶液中,再进行研磨、超声分散处理,然后将纳米前驱体浆料进行喷雾干燥造粒,得到纳米钛酸锂前驱体粉末;经过煅烧后得到纳米钛酸锂材料。

    一种纽扣式钠离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115528383A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211221272.5

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,本发明公开了一种纽扣式钠离子电池及其制备方法。本发明提供了一种纽扣式钠离子电池,包括正极盖、正极、隔膜、负极片、垫片、弹簧片和负极壳;所述正极包括集流体和正极片。采用钠片适用玻璃纤维并且增加多层隔膜作为隔膜夹层,利用多层隔膜的高负载力和快速负载,可提升钠离子扩散速度,阻止有机物在电解液中的溶解,保持钠电池的高可逆容量。本发明制备的纽扣式钠离子电池具有循环性好,高能量密度等优点。本发明还提供了所述纽扣式钠离子电池的制备方法,所述制备工艺简单,成本低,适合大范围的推广应用。

    一种硅基负极材料膨胀率的测试方法

    公开(公告)号:CN115524377B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202211221263.6

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,本发明公开了一种硅基负极材料膨胀率的测试方法。本发明通过不同的硅基负极材料制备的极片来组装纽扣式电池,在其组装前和满电状态下(或循环过程中的任一步骤中)拆解使用万分尺量取所需的组件厚度,使用此方法可直接测厚度来测量硅基负极充放电或循环过程中的硅基负极材料膨胀率,提供一种快速测试膨胀率方法。同时,后续只需将材料组装为纽扣电池测试放电比容量即可得到硅基负极材料的膨胀率,为硅基负极材料膨胀率的测试方法的研究奠定了基础。

    一种快离子导体改性钛酸锂负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116759553A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310836467.9

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本发明提供了一种快离子导体改性钛酸锂负极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明先合成纳米钛酸锂,然后将快离子导体‑偏铝酸锂在纳米钛酸锂表面进行原位包覆改性,快离子导体在纳米钛酸锂颗粒表面的原位包覆可降低电解液与钛酸锂的界面副反应,降低产气量,提升循环稳定性和循环使用寿命,金属元素在钛酸锂内部的体相掺杂可提升钛酸锂负极材料的离子电导率与电子电导率,提升倍率性能。快离子导体的引入可以降低锰酸锂‑钛酸锂全电池体系中锰酸锂正极材料的Jahn‑teller效应及正极锰离子的溶出,提升电池的循环稳定性,扩宽钛酸锂电池正极的种类,降低钛酸锂电池的制造成本,扩大钛酸锂电池的应用领域。

    一种硅基负极材料膨胀率的测试方法

    公开(公告)号:CN115524377A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211221263.6

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,本发明公开了一种硅基负极材料膨胀率的测试方法。本发明通过不同的硅基负极材料制备的极片来组装纽扣式电池,在其组装前和满电状态下(或循环过程中的任一步骤中)拆解使用万分尺量取所需的组件厚度,使用此方法可直接测厚度来测量硅基负极充放电或循环过程中的硅基负极材料膨胀率,提供一种快速测试膨胀率方法。同时,后续只需将材料组装为纽扣电池测试放电比容量即可得到硅基负极材料的膨胀率,为硅基负极材料膨胀率的测试方法的研究奠定了基础。

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