一种软炭包覆的球型木质素碳材料及其制备方法与在钠离子电池负极材料中的应用

    公开(公告)号:CN116177525B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202310068778.5

    申请日:2023-02-06

    摘要: 本发明公开了一种软炭包覆的球型木质素碳材料及其制备方法与在钠离子电池负极材料中的应用,包括以下步骤:(1)将木质素分散于柠檬酸水溶液中,加入聚乙烯吡咯烷酮混合均匀后,再加入氨水进行加热反应,得到软炭前驱体包覆的木质素微球;(2)将步骤(1)制备得到的木质素微球在惰性气氛下进行煅烧处理,煅烧结束后降温,然后通入氢气进行保温处理,得到所述软炭前驱体包覆的球型木质素碳材料。本发明通过一步水热法制备得到软炭包覆的木质素微球,再经过煅烧制备得到球型氮掺杂的软炭包覆木质素碳材料,具有高导电性以及良好的机械性能,可作为钠离子电池负极材料制备钠离子电池,可有效提高钠离子电池的首圈库伦效率以及循环稳定性。

    一种高无序度的硬碳材料
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118693275A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411165122.6

    申请日:2024-08-23

    摘要: 本发明涉及新能源电池领域,具体地,涉及一种高无序度的硬碳材料及其制备方法、负极和电池,硬碳材料具有层状的类石墨畴结构;硬碳材料的碳层间距为0.36~0.42nm;硬碳材料的拉曼光谱图中,ID/IG为0.9~1.1,其中,ID表示在拉曼光谱的波长为1350cm‑1处的峰强度,IG表示在拉曼光谱的波长为1580cm‑1处的峰强度所述制备方法包括以下步骤:S1、将树脂前驱体进行预氧化处理,得到预氧化树脂;S2、将预氧化树脂与顺丁烯二酸和溶剂混合得到混合物料,将所述混合物料进行缩合反应得到树脂碳前驱体;S3、将树脂碳前驱体置于惰性气氛中进行碳化处理。本发明的方法制备得到的硬碳材料层间距扩大、孔结构增加以及稳定性提升,电化学性能表现出高储钠容量和优异的倍率以及循环稳定性。

    一种锂金属负极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118676374A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411155004.7

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明涉及一种锂金属负极及其制备方法与应用,该锂金属负极包含基体、第一修饰层及第二修饰层;所述基体沿着厚度方向的两面中至少有一面包含金属锂;所述第一修饰层设置在所述金属锂的表面上,所述第一修饰层包含钛及Li‑Ti‑O化合物;所述第二修饰层设置在所述第一修饰层远离所述基体的一面上,所述第二修饰层包含硅及硫化物固态电解质。上述锂金属负极可通过涂覆、转印、原位反应等步骤制备得到,将该锂金属负极用于二次电池中,可有效抑制锂枝晶的生长,促进电子、离子在负极端快速迁移,且可缓冲锂金属膨胀,使二次电池兼具高倍率性能及长循环寿命。

    负极材料及其制备方法和电池
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118588936A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410550956.2

    申请日:2024-05-06

    摘要: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种负极材料及其制备方法和电池。所提供的负极材料,包括碳化钼纳米颗粒和骨架材料,所述骨架材料包括具有三维网络结构的生物质衍生碳材料,所述碳化钼纳米颗粒负载于所述具有三维网络结构的生物质衍生碳材料中。所提供的负极材料的制备方法,包括以下步骤:将生物质衍生碳材料、导电碳材料和含钼化合物前驱体混合后进行焦耳热反应,得到中间产物;将所述中间产物依次进行洗涤、分离和干燥,得到所述负极材料。一种电池,包括所述的负极材料。本发明可以改善包含所述负极材料的电池的首次充放电容量,提升循环稳定性,且制备方法简单,产品一致性较高。

    负极材料及其制备方法和电池
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118572068A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410711333.9

    申请日:2024-06-03

    摘要: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种负极材料及其制备方法和电池。一种负极材料,包括:碳材料和MXene材料;该碳材料包括树脂基硬碳材料;MXene材料为片层状MXene材料,片层状MXene材料的片层之间具有空隙,树脂基硬碳材料复合于MXene材料的空隙中。还提供了负极材料的制备方法,包括以下步骤:将树脂进行预处理,得到具有“爆米花”类球状结构的碳前驱体;将碳前驱体进行碳化处理,得到具有“爆米花”类球状结构的树脂碳材料;将树脂碳材料进行改性处理,得到树脂基硬碳材料;将树脂基硬碳材料加入到MXene单层分散液中,使树脂基硬碳材料复合于片层状的MXene材料的空隙中,得到负极材料。本发明的负极材料具有良好的循环稳定性,利于提升电极整体电化学性能。