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公开(公告)号:CN118136853B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410535136.6
申请日:2024-04-30
申请人: 济南中瑞泰新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/66 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种亲锂元素负载、多种元素共掺杂的三维碳材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。亲锂元素负载、多种元素共掺杂的三维碳材料,包括亲锂元素和改善导电性的掺杂元素,所述亲锂元素为Sn、In、Zn、Mg、Ag元素中的一种,亲锂元素原子团簇负载在三维碳材料的表面。改善导电性的掺杂元素为硫氮元素共掺杂,亲锂元素、硫元素、碳元素的原子比为亲锂元素:硫元素:碳元素=1:3:(40~120)。本发明采用上述亲锂元素负载、多种元素共掺杂的三维碳材料及其制备方法和应用,能够解决现有的碳材料对锂离子吸附能低,循环后结构不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN117712366A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410164297.9
申请日:2024-02-05
申请人: 济南中瑞泰新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种包覆电极材料的制备方法、包覆电极材料及锂离子电池,属于电池技术领域。包覆电极材料的制备方法包括以下步骤:S1、将包覆层前驱体材料加入溶剂中,混合均匀,得到包覆层溶液;S2、将包覆层溶液加入球磨罐中,将电极材料加入球磨罐中,进行球磨,得到球磨料;S3、将球磨料进行烘干,过筛,得到混合粉末;S4、将混合粉末进行烧结,得到包覆电极材料。本发明采用上述包覆电极材料的制备方法,通过采用包覆层前驱体材料与电极材料进行混合球磨然后烧结,在电极材料的表面形成一层均匀的包覆层,有效的提高电池电化学性能的稳定性,延长电池使用寿命。
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公开(公告)号:CN118117044B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410535137.0
申请日:2024-04-30
申请人: 济南中瑞泰新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种三维碳材料修饰锂金属的制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。三维碳材料修饰锂金属的制备方法包括以下步骤:将三维碳材料、粘结剂和溶剂进行搅拌分散,得到混合浆料;采用刮刀将混合浆料均匀地涂布在铜箔表面;将带有涂层的铜箔放入真空烘箱中烘干;将带有涂层的铜箔与锂箔放入辊压机中,将铜箔上的涂层转印到锂箔表面;将铜箔揭开,得到三维碳材料修饰锂金属。在锂箔上修饰三维碳材料后有效的改善了锂金属电池的循环性能和比容量,大幅度的提高了锂金属电池的使用寿命,能够解决现有的三维碳材料不能均匀的修饰在锂金属负极表面的问题,优化了锂金属电池的长循环性能,有助于进一步实现锂金属电池的商业化应用。
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公开(公告)号:CN118136853A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410535136.6
申请日:2024-04-30
申请人: 济南中瑞泰新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/66 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种亲锂元素负载、多种元素共掺杂的三维碳材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。亲锂元素负载、多种元素共掺杂的三维碳材料,包括亲锂元素和改善导电性的掺杂元素,所述亲锂元素为Sn、In、Zn、Mg、Ag元素中的一种,亲锂元素原子团簇负载在三维碳材料的表面。改善导电性的掺杂元素为硫氮元素共掺杂,亲锂元素、硫元素、碳元素的原子比为亲锂元素:硫元素:碳元素=1:3:(40~120)。本发明采用上述亲锂元素负载、多种元素共掺杂的三维碳材料及其制备方法和应用,能够解决现有的碳材料对锂离子吸附能低,循环后结构不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN118117044A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410535137.0
申请日:2024-04-30
申请人: 济南中瑞泰新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种三维碳材料修饰锂金属的制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。三维碳材料修饰锂金属的制备方法包括以下步骤:将三维碳材料、粘结剂和溶剂进行搅拌分散,得到混合浆料;采用刮刀将混合浆料均匀地涂布在铜箔表面;将带有涂层的铜箔放入真空烘箱中烘干;将带有涂层的铜箔与锂箔放入辊压机中,将铜箔上的涂层转印到锂箔表面;将铜箔揭开,得到三维碳材料修饰锂金属。在锂箔上修饰三维碳材料后有效的改善了锂金属电池的循环性能和比容量,大幅度的提高了锂金属电池的使用寿命,能够解决现有的三维碳材料不能均匀的修饰在锂金属负极表面的问题,优化了锂金属电池的长循环性能,有助于进一步实现锂金属电池的商业化应用。
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