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公开(公告)号:CN119965229A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311476889.6
申请日:2023-11-07
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明实施例涉及一种高性能锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。所述方法包括:对生物质碳源进行预碳化处理形成生物炭;将生物炭与活化剂置于球磨罐中进行球磨,将球磨后的混合物置于管式炉中进行碳化处理,将碳化处理的产物进行酸洗、抽滤、烘干,形成多孔碳;将过渡金属盐与多孔碳分散到无水乙醇中,超声处理混合均匀,得到混合溶液,再加入有机配体,搅拌混合均匀,随后加入磷源并持续搅拌,通过离心固液分离收集沉淀物,将沉淀物用去离子水和乙醇分别进行洗涤,将洗涤后所得固体材料置于烘箱中烘干,得到磷化物/多孔碳复合材料前驱体;在惰性气氛下进行热处理,冷却至室温后得到磷化物/多孔碳复合材料,即为高性能锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN119920852A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202311414119.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/1391 , H01M4/62 , C01B32/05 , C01G45/1221
Abstract: 本发明实施例涉及一种正极材料及其制备方法以及正极极片与锂离子电池。制备方法包括:将锂源和锰源混合处理,得到混合物料;在空气条件下,对所述混合物料进行煅烧,得到锰酸锂前驱体;将有机碳源和双氧水溶液按照一定质量比例,在超声条件下混合均匀,得到预氧化处理的有机碳源混合液;将所述锰酸锂前驱体加入所述预氧化处理的有机碳源混合液中,超声均匀得到悬浮液,将所述悬浮液在180℃‑250℃下低温烘干,得到碳包覆锰酸锂正极材料。
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公开(公告)号:CN119905537A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311416951.2
申请日:2023-10-27
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及一种负极材料及其制备方法和应用该制备方法包括:将铜盐溶于去离子水中,得到铜前驱体溶液;将生物质多孔碳浸于铜前驱体溶液中边搅拌边浸泡,得到混合溶液;其中,生物质多孔碳与铜盐中的铜元素的质量比为20:1‑200:1;搅拌时间为1小时‑10小时,搅拌速率为500转/分钟‑2000转/分钟;将混合溶液进行喷雾干燥,得到铜盐与生物质多碳混合的粉末状物质;在惰性气氛下,将粉末状物质置于回转炉中进行烧结,使得粉末状物质中的铜盐分解之后被碳还原成铜单质,负载到生物质多孔碳中,得到负极材料。
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公开(公告)号:CN119898745A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311417255.3
申请日:2023-10-27
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明实施例涉及一种钠离子电池负极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将木质素磺酸钠和负载材料进行溶解,得到混合溶液;将混合溶液进行喷雾干燥,得到微球颗粒;在惰性气氛下,将微球颗粒置于回转炉中加热,以使木质素磺酸钠和负载材料碳化,同时木质素磺酸钠分解,从而得到预钠化内核;在回转炉中,通过化学气相沉积对预钠化内核进行包覆,得到钠离子电池负极材料。本发明的制备方法,工艺简单,通过对负极材料进行预钠化处理,解决了钠离子电池负极材料首效低的问题。
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公开(公告)号:CN119873879A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202311397825.7
申请日:2023-10-25
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
IPC: C01G19/00 , H01M4/58 , H01M4/136 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M4/04 , C01B32/21 , C01B32/168 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种镧掺杂锡基负极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将酸处理后的碳源、含锡化合物、含镧化合物加入无水乙醇中,混合均匀,得到混合溶液;其中,碳元素、锡元素、镧元素的摩尔比为150:(1‑10):(0.1‑5);将混合溶液进行干燥处理,得到镧掺杂锡基负极材料前驱体;在惰性气氛下,将镧掺杂锡基负极材料前驱体置于管式炉中进行加热,得到镧掺杂锡基负极材料。
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公开(公告)号:CN119569130A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202311155616.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
IPC: C01G49/10 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明实施例涉及一种无锂正极FeF3活性材料及其制备方法和应用。将铁基前驱体加入反应器中,在惰性环境下加热去除水气;向所述反应器中以预设流速通入F2,在设定的温度下,F2与所述铁基前驱体发生气固反应;对反应的产物进行冷却,得到无锂正极FeF3活性材料。本发明实施例提供的无锂正极FeF3活性材料的制备方法,采用铁前驱体和F2直接在设定温度下进行气固反应,可以在较低温度下高效地合成无水高纯FeF3材料,提高了制备效率。
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公开(公告)号:CN119542397A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411726627.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/134 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种掺杂金属氧化物的负极材料及其制备方法和应用。本发明将多孔碳原料、含金属盐的溶液混合,然后过滤、热处理,得到含有金属氧化物的多孔碳复合材料。本发明中,氧化物不与电池正极材料冲突,并且在多孔碳中成功掺杂了金属氧化物,可以提高多孔碳材料的整体导电性,增强电子的传输效率;另外可以增强电极材料的耐高温特性,使其更能承受硅颗粒的体积变化的同时,更加适应极端环境下的应用场景,从而延长电池的循环寿命。本发明提出一种掺杂过渡金属氧化物的多孔碳的制备方法及应用,目的在于解决现有多孔碳基体所存在的缺陷,可实现结构更稳定、耐高温且电化学性能更优异的硅碳负极材料制备和应用。
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公开(公告)号:CN119542353A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311120358.3
申请日:2023-08-31
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
IPC: H01M4/134 , H01M10/0525 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M4/1395
Abstract: 本发明实施例涉及一种复合金属锂负极片及其制备方法和锂电池。复合金属锂负极片包括:负极集流体和复合金属锂负极材料;所述复合金属锂负极材料由金属锂溶液、导电材料、粘结剂、亲锂化合物的共混浆料干燥后得到;所述共混浆料涂覆于所述负极集流体上;所述复合金属锂负极片中,通过所述亲锂化合物作为锂元素成核位点,并通过所述亲锂化合物与金属锂溶液的结合产生协同作用形成均匀的负极材料,使锂离子在充放电过程中均匀地嵌入和脱嵌,从而抑制复合金属锂负极材料表面锂枝晶的形成。
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公开(公告)号:CN117275950A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311264153.2
申请日:2023-09-26
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及一种二氧化锰/酚醛树脂基碳气凝胶复合材料及其制备方法,包括:将氨水和制备氧化石墨烯产生的废液一起加入去离子水中,得到第一混合溶液;对第一混合溶液进行第一次水热处理,然后进行第一次洗涤、干燥和研磨处理,得到羟基氧化锰MnOOH前驱体粉末;将MnOOH前驱体粉末分散于氢氧化钠溶液中,得到第二混合溶液;对第二混合溶液进行第二次水热处理,再进行煅烧,得到δ‑MnO2纳米片;将δ‑MnO2纳米片分散于去离子水中,得到δ‑MnO2纳米片的分散液;将δ‑MnO2纳米片的分散液与酚醛树脂基碳气凝胶进行溶剂热反应,再经第二次洗涤、烘干得到二氧化锰/酚醛树脂基碳气凝胶复合材料。
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公开(公告)号:CN119905534A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311413938.1
申请日:2023-10-27
Applicant: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/62 , H01M4/134
Abstract: 本发明实施例涉及一种负极材料及其制备方法以及负极极片与锂离子电池。负极材料呈三维多孔网络结构,由高比表多孔碳、亲锂化合物、金属锂和气凝胶外碳层组成;其中,亲锂化合物和金属锂分散在高比表多孔碳的空隙中及表面;通过高比表多孔碳与亲锂化合物相结合,提供用以金属锂沉积的基底,亲锂化合物作为锂元素成核位点用于诱导锂均匀沉积,使锂离子在充放电过程中均匀地在负极材料中进行嵌入和脱出,用以抑制负极材料表面锂枝晶的形成;气凝胶外碳层包覆在高比表多孔碳的外部,部分金属锂分散在气凝胶外碳层中,通过气凝胶外碳层与分散有亲锂化合物和金属锂的高比表多孔碳提供由外到内的导电网络,用以提高负极材料的导电性。
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