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公开(公告)号:CN117623289A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311561779.X
申请日:2023-11-21
Applicant: 广东工业大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194
Abstract: 本发明属于石墨烯制备技术领域,具体涉及一种孔结构可调控的多孔石墨烯及其制备方法与应用。本发明首先通过表面官能团化使得具有特定粒径氧化锌表面带正电,再采用静电自组装技术将带正电的氧化锌颗粒均匀负载于显示负电性的氧化石墨烯纳米片层,得到负载表面官能团化氧化锌的氧化石墨烯复合物;然后将该复合物在氩氢混合气体气氛下进行高温热解以及碳热还原,得到锌/还原氧化石墨烯复合物;最后用酸侵蚀得到孔结构可调控的多孔石墨烯。该多孔石墨烯的孔结构、孔密度以及孔分布可通过改变氧化锌颗粒的粒径以及氧化石墨烯与氧化锌的物质的量比来精确调节,同时可选用不同粒径的氧化锌可获得微孔、介孔与大孔有机组合的多级孔结构。
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公开(公告)号:CN116914146A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311039589.1
申请日:2023-08-17
Applicant: 广东工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/134
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,公开了一种用于锂离子电池硅基负极的超分子复合粘结剂及其制备方法和应用,所述超分子复合粘结剂简写为PLT,是将硫辛酸在120~150℃下加热搅拌,然后加入单宁酸发生交联反应,所得混合液在室温下冷却后,再加入聚丙烯酸溶液复合制得。该粘结剂具有分散性好、自愈性和粘结性强等优点,可有效抑制电极充放电过程中SiOx负极材料的体积膨胀,使SiOx负极展现出良好的循环稳定性。该粘结剂制备过程简单,成本低廉,该方法制备的粘结剂显著提高锂离子电池硅基负极的电化学性能。
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公开(公告)号:CN119463748A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411362335.8
申请日:2024-09-27
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: C09J133/02 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/0525 , C09J11/06 , C08F8/32 , C08F20/06
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种用于锂离子电池硅基负极的酰胺化聚丙烯酸水性聚合物粘结剂及其制备方法和应用,所述水性粘结剂简写为PLG,是将聚丙烯酸溶解在磷酸缓冲溶液中,加入NaOH溶液调节聚丙烯酸溶液的pH至5~6,在保护气氛下,依次加入1‑乙基‑(3‑二甲氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐、N‑羟基琥珀酰亚胺和左旋多巴搅拌充分反应,进行透析冷冻干燥处理,得到初步产物PL,再将PL与甘油混合均匀制得。该粘结剂成功引入了动态键,改善了锂离子的运输效率,并构建了三维网络结构,可有效抑制电极充放电过程中SiOx负极材料体积膨胀产生的不良应力,使SiOx负极展现出良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119463738A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411409821.0
申请日:2024-10-10
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: C09J101/28 , H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M10/0525 , C08B11/20
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种用于锂离子电池硅碳负极的碳兼容粘结剂及其制备方法和应用,所述碳兼容粘结剂简写为CMC‑Py,是将羧甲基纤维素钠溶于磷酸盐缓冲溶液,然后加入N‑羟基琥珀酰亚胺和1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺激活羧甲基纤维素钠的羧基,最后加入1‑芘甲基胺盐酸盐,在室温下通N2搅拌反应制得。该粘结剂是由羧甲基纤维素钠作为主链与1‑芘甲基胺盐酸盐发生酰胺化反应,通过引入的芘基团可与硅碳材料中的石墨形成π‑π共轭,能够有效改善粘结剂与硅碳材料的界面兼容性,增强对硅碳材料的分散性和粘结性,显著提高了锂离子电池硅碳负极的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116885193A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311039593.8
申请日:2023-08-17
Applicant: 广东工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/131
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种用于锂离子电池硅基负极的改性生物质粘结剂及其制备方法和应用。所述改性生物质粘结剂为聚丙烯酸接枝的田菁胶,简写为SG‑g‑PAA,是将田菁胶溶于水,然后加入引发剂并升温,再加入除去对羟基苯甲醚的丙烯酸单体,最后在60~70℃恒温水浴下进行自由基接枝聚合反应制得。本发明采用生物质高分子聚合物田菁胶作为主链结构,将丙烯酸单体与其进行自由基接枝聚合,形成聚丙烯酸枝链,得到具有三维网络结构的田菁胶接枝聚丙烯酸粘结剂。该粘结剂同时含有丰富的极性官能团,可与SiOx颗粒表面产生强界面粘附,有效的耗散充放电过程中硅基负极体积变化产生的机械应力,提高电池的循环稳定性。
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