一种熔盐法制备的锂离子电池三元正极材料NCM811及其制备方法

    公开(公告)号:CN111224089A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010052893.X

    申请日:2020-01-17

    摘要: 本发明公开一种熔盐法制备的锂离子电池三元正极材料NCM811及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将镍源、钴源和锰源混合,得到混合物A;将锂源和熔盐混合,得到混合物B;将所得混合物A和混合物B混合,预处理后经梯度下焙烧反应,反应结束后冷却,得到块状物体;块状物体进行研磨洗涤烘干处理,得到NCM811正极材料;本发明采用熔融盐作为反应介质,通过调控反应温度以及镍钴锰种类和用量,制得具有良好循环性能,及高倍率性能的NCM811正极材料,制得具有亚微米尺寸的NCM811正极材料,在保证材料晶粒完整性和均匀性的同时,可以满足锂离子的扩散要求;并且,本发明制备方法工艺简单,生产成本低,节能高效。

    一种纳米片状氧化钨/氧化石墨烯核壳结构材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110327913A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910706959.X

    申请日:2019-08-01

    IPC分类号: B01J23/30 B01J35/02

    摘要: 一种纳米片状氧化钨/氧化石墨烯核壳结构材料及其制备方法与应用。将钨粉和氟化钠混合均匀得到混合粉体A;取H2O2和HNO3混合均匀得混合溶液B;向混合溶液B中加入氧化石墨烯水溶液得混合溶液C;将混合粉体A缓慢加入混合溶液C中得溶液E;将溶液E置于水热反应釜内进行水热反应,冷却,洗涤、收集、烘干,即得到纳米片状氧化钨/氧化石墨烯核壳结构材料。该核壳结构材料为方形单层薄片状结构,内层核为方形氧化钨纳米片,外层为氧化石墨烯,其中氧化钨单层薄片的厚度为10~30nm,长宽为100~250nm,外层氧化石墨烯的包覆厚度为5~20nm。应用于钠/锂/镁离子电池、超级电容器及光催化领域,表现出了优异的性能。

    一种混合锂盐电解液
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111446499A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010258128.3

    申请日:2020-04-03

    摘要: 本发明公开一种混合锂盐电解液,混合锂盐电解液由二腈类添加剂、醚类添加剂、碳酸脂类添加剂、硝酸锂和六氟磷酸锂;本发明中ADN、苯甲醚、VC、硝酸锂作为功能性添加剂,通过ADN调节电解液粘度,促进SEI膜的形成,苯甲醚与溶剂的还原产物反应,生成的LiOCH3利于电极表面生成高效稳定的SEI膜、VC抑制PC共插造成石墨负极的剥落、改善电池的循环性能,减少不可逆容量损失、硝酸锂提供大量的锂离子,使Li+迁移数增加,能使生成的SEI膜具有稳定的离子导电性且首充的不可逆容量降低,保证材料生成的SEI膜完整性和均匀性的同时,可以满足锂离子的扩散要求,提高电池的循环放电能力。

    一种纳米片状氧化钨/氧化石墨烯核壳结构材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110327913B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201910706959.X

    申请日:2019-08-01

    IPC分类号: B01J23/30 B01J35/02

    摘要: 一种纳米片状氧化钨/氧化石墨烯核壳结构材料及其制备方法与应用。将钨粉和氟化钠混合均匀得到混合粉体A;取H2O2和HNO3混合均匀得混合溶液B;向混合溶液B中加入氧化石墨烯水溶液得混合溶液C;将混合粉体A缓慢加入混合溶液C中得溶液E;将溶液E置于水热反应釜内进行水热反应,冷却,洗涤、收集、烘干,即得到纳米片状氧化钨/氧化石墨烯核壳结构材料。该核壳结构材料为方形单层薄片状结构,内层核为方形氧化钨纳米片,外层为氧化石墨烯,其中氧化钨单层薄片的厚度为10~30nm,长宽为100~250nm,外层氧化石墨烯的包覆厚度为5~20nm。应用于钠/锂/镁离子电池、超级电容器及光催化领域,表现出了优异的性能。

    一种高性能锂离子电池聚丙烯腈碳纤维负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113224292A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110140153.6

    申请日:2021-02-02

    摘要: 本发明公开了一种高性能锂离子电池聚丙烯腈碳纤维负极材料的制备方法,包括:将聚丙烯腈溶于DMF溶剂中,充分搅拌,得到纺丝溶液;将纺丝溶液纺丝得到较稳定的纳米纤维丝,连续纺织后得到聚丙烯腈原丝;将聚丙烯腈原丝置于瓷舟中,于管式炉,在氧气气氛下升温预氧化,冷却到室温,得到预氧丝;将预氧丝在氮气的气氛下在管式炉内碳化,后让其自然冷却到室温,得到聚丙烯腈碳纤维;炭化结束后的聚丙烯腈碳纤维放在玛瑙研钵中充分研磨,干燥得到极细的静电纺丝聚丙烯腈碳纤维材料。本发明的锂离子电池聚丙烯腈碳纤维负极材料具有高性能、高容量、高循环稳定性和充电比容量,且循环寿命长的特点。