一种碳包覆二氧化锡材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113233497A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110542148.8

    申请日:2021-05-18

    摘要: 本发明公开了一种碳包覆二氧化锡材料的制备方法及其应用,所述方法如下:一、将锡盐、尿素加入乙醇和水的混合溶液中,充分混合搅拌后置于水热反应釜中;二、将反应釜密封进行水热反应,然后将反应所得的白色粉末过滤并洗涤干燥;三、取步骤二中得到的白色粉末与有机碳源混合搅拌充分加入反应釜并向反应釜中加入水,然后置于反应釜中进行水热反应,将反应所得的产物过滤并洗涤干燥;四、将步骤三中得到的固体粉末置于管式炉中,在惰性气体的环境中进行高温碳化,然后自然冷却至室温,得到碳包覆的二氧化锡材料,其可作为负极应用于钠离子电池中。本发明解决了二氧化锡作为电极材料导电性不佳的问题,缓解了材料膨胀率高带来的循环稳定性的问题。

    一种超低热膨胀系数的堇青石陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103803957A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410089785.4

    申请日:2014-03-12

    IPC分类号: C04B35/185 C04B35/622

    摘要: 一种超低热膨胀系数的堇青石陶瓷材料及其制备方法,涉及一种堇青石陶瓷材料及其制备方法。本发明是要解决现有堇青石陶瓷材料制备过程复杂,制备的堇青石陶瓷材料中α型堇青石含量低,弯曲强度低,热膨胀系数高的技术问题。一种超低热膨胀系数的堇青石陶瓷材料由氧化镁粉末、纳米氧化铝粉末和非晶二氧化硅粉末混合制成。制备方法为:一、称量;二、球磨制浆;三、干燥制粉;四、烧结处理,即得堇青石陶瓷材料。本发明的堇青石陶瓷材料的致密度达99.9%,抗弯强度可达到220.5~332.7MPa,介电常数达到4.81~6.75,热膨胀系数为0.5×10-6~1.8×10-6℃-1。本发明应用于堇青石陶瓷材料的制备领域。

    一种无负极碱金属离子电池中负极集流体的改性方法

    公开(公告)号:CN113707885B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202111004055.6

    申请日:2021-08-30

    摘要: 一种无负极碱金属离子电池中负极集流体的改性方法,属于碱金属离子电池技术领域,具体包括以下步骤:步骤一、对负极集流体氧化处理,使其表面形成MxOy纳米线,再利用稀H2SO4、NaOH依次进行浸泡处理,得到表面含Mn(OH)m纳米线的负极集流体;步骤二、将表面含Mn(OH)m纳米线的负极集流体置于硅烷偶联剂与有机溶剂的混合液中浸泡;加热挥发有机溶剂,得到改性后的负极集流体。充放电过程中,利用碱金属离子的强还原性使Si‑O‑Cu转变为Si‑O‑Li(Na/K)键,能有效抑制了枝晶生长。硅烷偶联剂修饰层的存在能促进形成稳定的SEI层,增强了负极界面稳定性,有效提升无负极碱金属离子电池的电化学性能。

    一种无负极碱金属离子电池中负极集流体的改性方法

    公开(公告)号:CN113707885A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111004055.6

    申请日:2021-08-30

    摘要: 一种无负极碱金属离子电池中负极集流体的改性方法,属于碱金属离子电池技术领域,具体包括以下步骤:步骤一、对负极集流体氧化处理,使其表面形成MxOy纳米线,再利用稀H2SO4、NaOH依次进行浸泡处理,得到表面含Mn(OH)m纳米线的负极集流体;步骤二、将表面含Mn(OH)m纳米线的负极集流体置于硅烷偶联剂与有机溶剂的混合液中浸泡;加热挥发有机溶剂,得到改性后的负极集流体。充放电过程中,利用碱金属离子的强还原性使Si‑O‑Cu转变为Si‑O‑Li(Na/K)键,能有效抑制了枝晶生长。硅烷偶联剂修饰层的存在能促进形成稳定的SEI层,增强了负极界面稳定性,有效提升无负极碱金属离子电池的电化学性能。

    一种碱金属电池快充方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113036247A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110482358.2

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: H01M10/44

    摘要: 一种碱金属电池快充方法,属于电池快充技术领域。具体方案如下:一种碱金属电池快充方法,电池以3~10C的倍率充电,当电池温度达到上限工作温度Tmax时,以1~4C倍率进行充电,当电池温度下降至下限工作温度Tmin时,再次以3~10C的倍率进行充电,当温度达到Tmax时,再次以1~4C倍率进行充电,上述充电过程循环往复直至充电结束。本发明解决了碱金属电池在低温下充电步骤繁琐、充电效率低的问题,且碱金属离子在上述充电过程中能够进行均匀的电化学沉积,可以有效抑制负极金属枝晶的生长,实现碱金属电池充电效率的大幅提升和负极界面稳定性。