一种负极浆料、负极极片及其锂离子电池

    公开(公告)号:CN118173770A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410329376.0

    申请日:2024-03-21

    发明人: 柯卓 高瑛 李友

    摘要: 本发明公开了一种负极浆料、负极极片及其锂离子电池,该负极浆料包括:负极活性材料;粘结剂;导电剂;溶剂;其中,所述负极活性材料为硅基材料,所述粘结剂为聚偏氟乙烯,所述溶剂为1,5‑DMP。本发明将1,5‑DMP加入负极浆料中,PVDF可以更充分溶解在1,5‑DMP中,提高PVDF的固含量,使得PVDF对负极活性材料的粘结性更强,从而抑制负极材料的膨胀性;同时由于1,5‑DMP对导电剂具有更强的溶解性,使其能更均匀且有效地分布在负极材料中,提高负极的导电性,在烘干后形成的负极材料中,导电剂与粘结剂形成的微观结构更加牢固,孔隙结构稳定性更好,充放电时锂离子进出不会引起畸变,从而降低负极材料的体积膨胀率,提升电池的电化学性能。

    一种1,5-二甲基-2-吡咯烷酮的制备方法

    公开(公告)号:CN117886732A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311866892.9

    申请日:2023-12-28

    发明人: 柯卓 高瑛 李友

    IPC分类号: C07D207/267

    摘要: 本发明公开了一种1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮的制备方法,该方法包括:S1:将γ‑戊内酯与甲胺水溶液混合,在预定温度和预定压力下反应,得到混合液;S2:将混合液冷却至室温,得到粗品1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮;S3:将粗品1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮减压蒸馏,得到1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮。本发明相较于现有工艺,不需要使用具有腐蚀性的酸类原料,提升对人体和环境的安全性。此外使用现有制备NMP的设备即能实现1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮的制备,降低了设备的增设与改造成本,同时节约时间,有利于工业化生产。

    硅基负极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117878278A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311866888.2

    申请日:2023-12-28

    发明人: 柯卓 高瑛 李志

    摘要: 本发明公开了硅基负极材料及其制备方法与应用,该方法包括:S1:将硅基材料与碳源进行混合,然后加热使其熔化,使硅基材料分散在碳源之中。S2:将分散在碳源中的硅基材料浸渍在溶解有呋喃基聚酰胺的溶剂中,得到浸渍后的材料。S3:再将浸渍后的材料与交联剂混合,加热至60~75℃,然后固液分离,干燥,得到复合材料。S4:将所述复合材料在惰性气氛下进行煅烧,得到负极材料。由此,该方法简单、成本低,且可以降低对环境的污染。同时,该方法制备得到的硅基负极材料的导电性提升,体积膨胀性降低。

    一种1,5-二甲基-2-吡咯烷酮的制备方法

    公开(公告)号:CN117185978A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311157885.1

    申请日:2023-09-08

    发明人: 柯卓 高瑛 钱昱烨

    IPC分类号: C07D207/267

    摘要: 本发明涉及化学材料制备技术领域,特别是一种1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮的制备方法。本发明利用N‑甲基甲酰胺作为原料,取代现有技术中的甲胺为原料,避免了甲胺这种易燃易爆品的原料的存放。N‑甲基甲酰胺作为原料后,将发生水解,在反应设备中生成甲胺和甲酸。甲胺直接在反应装置中作为反应原料与乙酰丙酸反应,避免了甲胺的存储放置以及与外界人体接触。甲酸加热发生脱羧反应,生成二氧化碳和氢气,氢气可以作为反应气氛的提供者,避免了外界氢气的供应,既节约了资源,又提高了安全性。本发明无需外界提供氢气,提高了安全性。同时此方法扩大了BDMP(1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮)的制备场景,不受原料采购的限制,给生产者提供了便利。

    一种提纯1,5-二甲基-2-吡咯烷酮的方法

    公开(公告)号:CN118598787A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410682830.0

    申请日:2024-05-29

    发明人: 柯卓 高瑛 李友

    IPC分类号: C07D207/267

    摘要: 本发明公开了一种提纯1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮的方法,将粗品1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮进行精馏处理,精馏温度控制在150~160℃,压力控制在‑0.081~‑0.096MPa,从而使得乙酰丙酸和N‑甲基甲酰胺被分离出来,得到纯品1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮。该方法使得反应原料N‑甲基甲酰胺和乙酰丙酸以及副产物γ‑戊内酯成功从产物中分离出来,提高了1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮的纯度,避免了现有技术中加入碱液进入体系,从而降低废水量,提升原料的利用率,整体操作对环境更加友好,更具有可持续性。

    一种1,5-二甲基-2-吡咯烷酮的制备方法

    公开(公告)号:CN117886733A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311866897.1

    申请日:2023-12-28

    发明人: 柯卓 高瑛 李友

    IPC分类号: C07D207/267

    摘要: 本发明公开了一种1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮的制备方法,该方法包括:S1:将乙酰丙酸、甲酸盐、甲胺盐酸盐、溶剂混合并加热至预定温度,在预定压力下反应,得到粗品混合液;S2:将S1制得的粗品混合液固液分离,得到粗品1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮;S3:将所述粗品1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮减压蒸馏,得到1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮。该方法避免使用危险化学品原料甲酸和甲胺,且在常压下即可制备1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮,所需反应温度相对较低,从而增大反应安全性、减少能耗。同时反应过程中可将副产物水不断带离反应体系,缩短反应时间,提高生产效率。

    1,5-二甲基-2-吡咯烷酮的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117886731A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311866879.3

    申请日:2023-12-28

    发明人: 柯卓 高瑛 李友

    摘要: 本发明公开了1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮的制备方法及其应用,该方法包括S1:将糠醛、醇溶剂与固体酸催化剂混合,并在第一预定压力和第一预定温度进行反应,然后固液分离,得到母液;S2:将所述母液进行第一减压精馏,得到γ‑戊内酯;S3:将甲胺水溶液与所述γ‑戊内酯混合,在第二预定压力和第二预定温度下反应,然后固液分离,得到1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮粗品;S4:将所述1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮粗品进行第二减压蒸馏,得到1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮成品。由此,该方法的制备成本相对较低,制备过程对人体和环境友好。将其应用在光刻胶清洗剂领域,可以降低成本,同时也有良好的去胶效果。

    一种正极浆料、正极极片、电池及其装置

    公开(公告)号:CN117012967A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311064217.4

    申请日:2023-08-23

    发明人: 柯卓 高瑛 钱昱烨

    摘要: 本发明公开一种正极浆料、正极极片、电池及其装置,涉及电池技术领域;正极浆料包括:7~9质量份的正极活性材料;2~6质量份的粘结剂;0.5~2质量份的导电剂;25~30质量份的有机溶剂;其中,所述有机溶剂包括1,5‑二甲基‑2‑吡咯烷酮。该正极浆料对生产环境友好,存储安全,适用于更低工作温度,极性更高,粘结剂溶解性更好,同时溶剂黏度低,浆料可容纳固含高,挥发速度快,有助于提高正极产线的效率。

    一种高安全型锂离子电池
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118281147A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410423476.X

    申请日:2024-04-09

    摘要: 本发明公开了一种高安全型锂离子电池,包括使用可改善安全性能的功能材料涂覆在正极极片和负极极片表面,涂覆后的正极极片和负极极片直接压合形成电芯单元,使得正极极片与负极极片之间无需使用隔膜,制程工艺简单,具有较高的离子电导率,能够有效提高电池大倍率和低温放电性能,较大程度上提高电池功率性能。锂离子电池内部不会发生因隔膜形变或破裂引起的电池内部短路和热失控,能够较大程度上提高锂离子电池的安全性能。

    一种锂电池隔膜及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117423954A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311380796.3

    申请日:2023-10-24

    发明人: 柯卓 高瑛 赵嘉

    摘要: 本发明涉及锂电池隔膜制备技术领域,公开了一种锂电池隔膜及其制备方法。首先制备聚酰胺,然后对聚酰胺进行改性,再加入分散剂、增塑剂、表面活性剂、造孔剂,得到预涂覆浆料,将浆料涂覆于基膜两侧萃取烘干,对隔膜进行等离子体处理,然后浸入TiO2纳米颗粒的水分散体,冲洗烘干得到锂电池隔膜。本发明引入聚芳砜酰胺(PSA)和聚异氰酸酯与聚酰胺共混改性,提高隔膜的热稳定性和耐化学性;对聚酰胺隔膜进行等离子体表面处理,有效提升粘合的强度;掺杂的无机纳米颗粒TiO2均匀分散在隔膜表面,有助于降低结晶度,表现出更好的润湿性和粘结性。通过本发明制备的锂电池隔膜具有优异的力学性能、耐热性能、粘结性能以及电解液浸润性能。