一种高性能锂离子电池负极材料及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种钠离子电池负极材料及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种复合金属锂负极片及其制备方法和锂电池

    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

    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。

    一种双离子掺杂改性锰酸锂正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119275278A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202310830970.3

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明实施例涉及一种双离子掺杂改性锰酸锂正极材料及其制备方法和应用。所述双离子掺杂改性锰酸锂正极材料的化学通式为:LiaMn2‑bAbFcO4‑c;其中1.03≤a≤1.15,0.01≤b≤0.04,0.03≤c≤0.12;A为过渡金属元素,A元素在LiaMn2‑bAbFcO4‑c中部分取代占据八面体位上的Mn元素,并且A元素与O元素的结合能大于Mn元素与O元素的结合能,通过所述A元素的掺杂提高所述正极材料的结构稳定性;F元素部分取代O元素,通过所述F元素的掺杂提高化学键强度,减小晶格常数,增强所述正极材料的结构强度;所述双离子掺杂改性锰酸锂正极材料的粒径为9~12μm。

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