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公开(公告)号:CN113363458A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110628472.1
申请日:2021-06-03
申请人: 开封平煤新型炭材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及硅碳负极材料制备技术领域,公开了一种硅炭负极材料制备方法,实现方法包括以下步骤:S1、纳米石墨粉制备;S2、改性羟基化石墨粉制备;S3、改性石墨粉制备;S4、硅炭复合材料的原始颗粒制备。S5、硅炭负极材料制备。本发明将纳米石墨粉表面羟基化可以很好地分散在乙醇、水等溶剂中,然后通过硅氧偶联剂将纳米硅氧颗粒枝接到纳米石墨粉表面,再通过喷雾造粒、焙烧后得到混合均匀的硅碳负极材料,该材料的制备工艺简单,污染小,同时可以将纳米石墨均匀地包覆在纳米硅氧颗粒表面,增强硅碳负极材料的导电性,降低硅循环过程中体积膨胀,解决了硅碳负极材料制备过程中分散不均匀的问题,且具有循环容量高和循环寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN113363458B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110628472.1
申请日:2021-06-03
申请人: 开封平煤新型炭材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及硅碳负极材料制备技术领域,公开了一种硅炭负极材料制备方法,制备方法包括以下步骤:S1、纳米石墨粉制备;S2、改性羟基化石墨粉制备;S3、改性石墨粉制备;S4、硅炭复合材料的原始颗粒制备;S5、硅炭负极材料制备。本发明将纳米石墨粉表面羟基化可以很好地分散在乙醇、水等溶剂中,然后通过硅氧偶联剂将纳米硅氧颗粒枝接到纳米石墨粉表面,再通过喷雾造粒、焙烧后得到混合均匀的硅碳负极材料,该材料的制备工艺简单,污染小,同时可以将纳米石墨均匀地包覆在纳米硅氧颗粒表面,增强硅碳负极材料的导电性,降低硅循环过程中体积膨胀,解决了硅碳负极材料制备过程中分散不均匀的问题,且具有循环容量高和循环寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN113437321A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110719525.0
申请日:2021-06-28
申请人: 开封平煤新型炭材料科技有限公司
IPC分类号: H01M8/0213 , H01M8/0221 , H01M8/0226
摘要: 本发明涉及石墨复合双极板制备技术领域,具体是一种连续成型制备石墨复合双极板的方法。所述双极板骨料卷材的一端经四个第一导向辊牵引至树脂槽中,浸渍树脂溶液后再由预压、干燥辊预压、整平,所述第一涂布口将浆料涂布至双极板骨料卷材的一面,所述双极板骨料卷材经第二导向辊翻面后再由第二涂布口将浆料涂布至双极板骨料卷材的另一面,经压实辊压后由热压机热压后经裁切机裁切最终成为成品。本发明中采用碳纤维布、导电石墨毡或石墨毡作为中间的骨架材料使得双极板具有很高的机械强度,同时纤维布、导电石墨毡和石墨毡内部存在即为发达的导电网络,能够大幅降低双极板的电阻率。
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公开(公告)号:CN113410500A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110785768.4
申请日:2021-07-12
申请人: 开封平煤新型炭材料科技有限公司
IPC分类号: H01M8/18 , H01M8/0258 , H01M8/0271 , H01M8/04276
摘要: 本发明属于新能源材料技术领域,涉及一种液流电池装置,其中,包括外壳体,所述外壳体的内部设置有电解液流道和电解液分配歧管,所述外壳体的内部设置有质子膜。其有益效果是,该液流电池装置,通过阴极扩散板和阳极扩散板的设置,实现多孔、具有指形流道扩散板的使用,可以在提高电解液分配均匀程度的同时,还可以提供更多的电池反应场所,提高电池反应效率,通过外壳体的设置,实现外壳体1具有电解液流道和电解液分配岐管,减少了密封部件的使用,使外壳体起到支撑电芯结构的作用,还为电解液提供流道以及均匀分配电解液的作用,能够简化电堆的整体结构,提高电堆的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN215266393U
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202121574718.3
申请日:2021-07-12
申请人: 开封平煤新型炭材料科技有限公司
IPC分类号: H01M8/18 , H01M8/0258 , H01M8/0271 , H01M8/04276
摘要: 本实用新型属于新能源材料技术领域,涉及一种液流电池装置,其中,包括外壳体,所述外壳体的内部设置有电解液流道和电解液分配歧管,所述外壳体的内部设置有质子膜。其有益效果是,该液流电池装置,通过阴极扩散板和阳极扩散板的设置,实现多孔、具有指形流道扩散板的使用,可以在提高电解液分配均匀程度的同时,还可以提供更多的电池反应场所,提高电池反应效率,通过外壳体的设置,实现外壳体1具有电解液流道和电解液分配岐管,减少了密封部件的使用,使外壳体起到支撑电芯结构的作用,还为电解液提供流道以及均匀分配电解液的作用,能够简化电堆的整体结构,提高电堆的运行稳定性。
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