一种自补钠负极材料及在钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN115763821B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202211707797.X

    申请日:2022-12-28

    摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,且公开了一种自补钠负极材料及在钠离子电池中的应用,以十二烷基磺酸钠作为钠基前驱体同时作为碳源,经过高位碳化和烧结,得到自补钠负极材料,补钠负极材料使用成熟化工产品为原材料,纯度高,成本低;自补钠钠离子电池首次效率高,电池单体容量高,能量密度高;相比于传统补钠方式,工艺简单,成本低,环境友好;含有自补钠负极材料的钠离子电池,在电池的充放电过程中,自补钠负极材料可以释放钠离子,从而在充放电过程中补充电池中的钠离子,提高电解液中钠离子的含量,使钠离子电池具有更高的充放电容量和优越的循环稳定性能。

    钠离子电池容量检测方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116165559A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310040045.0

    申请日:2023-01-12

    摘要: 本发明涉及电池容量检测技术领域,尤其涉及钠离子电池容量检测方法,在进行电池的电量检测时,需要对钠离子电池在它们被完全放电之前进行重新充电,钠离子容易聚集成块而使电池放电时形成放电平台,且放电平台在下次循环中将其作为放电的终点,在检测的过程中,对电池组也有一定的要求,其整体性能一般是受性能最差的那只电池所决定,避免对于电池容量检测受到影响,且整组的电池组为一个整体,不能收到单个的电池影响,从而容量检测避免遭受电池容量不均受到影响干扰,对于二次电池,同时设定不同的温度段30°、60°、90°、120°之间的温度段对电池在电量检测时,能够测量出,不同温度段电池剩余电量数值,且获取不同温度中电量留存的效果。

    一种活性硬碳材料的制备及其钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN115849372A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211531097.X

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明涉及电池技术领域,且公开了一种活性硬碳材料的制备及其钠离子电池中的应用,将2,5‑二吡啶酰氯和4‑(4‑氨基苯基)‑2,6‑二(4‑氨基苯基)吡啶发生酰胺化缩聚反应,合成了新型的吡啶基多孔聚合物,聚合物含有大量的微孔结构,分子骨架具有吡啶环和刚性苯环,然后经过高温碳化,氮掺杂在碳材料中形成吡啶N等活性结构,有利于提高碳材料的石墨化程度,从而形成了新型的石墨化的氮掺杂活性硬碳材料,硬碳材料的石墨化具有更好的导电性和电化学性能,并且吡啶N可以在硬碳材料中形成表面缺陷结构,增大石墨碳层的间距,从而提高其电子和钠离子的传输和迁移,改善了负极材料的比容量和循环稳定性能。

    钠电池内部短路状态自检方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116359766A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310040030.4

    申请日:2023-01-12

    摘要: 本发明提供钠电池内部短路状态自检方法,钠电池内部短路状态自检方法,在对钠电池内部进行短路检测时,首先对钠电池内部进行充电的,为了使得钠电池内部电量饱满,从而能够满足钠电池短路检测,本发明在内短路时会发生非正常的电压突降-回升现象,在内短路刚发生时,钠电池的端电压会因为短路的出现而发生突降,利用这一现象检测电池电压,一旦检测到了电压突降-回升现象,就认为电池发生了内短路,在对钠电池进行外部加压时,同时观察钠电池内部电流的变化,以便于方便对钠电池电流短时断连,从而判定钠电池内部发生短路。

    一种高能量密度钠离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115986117A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211695947.X

    申请日:2022-12-28

    摘要: 本发明公开的一种高能量密度钠离子电池及其制备方法,属于钠离子电池生产领域,电池结构包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳;正极包括:正极材料、正极粘结剂、正极导电剂和正极集流体;负极包括:负极材料、负极粘结剂、负极导电剂和负极集流体;隔膜包括:聚丙烯、聚乙烯、芳纶、聚酰亚胺或无纺布隔膜,或以上述材料为基材的陶瓷涂敷隔膜,或为涂胶隔膜;电解液为电解质钠盐和非水溶剂的混合溶液;通过采用改性PTFE材料制备厚极片技术,并采用厚极片技术制备的钠离子电池,使得极片厚度远超传统涂布电极的厚度,使用的铝箔或铜箔集流体更少,活性物质比例更高,能量密度更高,从而制备高能量密度的钠离子电池。

    一种钠离子电池涂胶隔膜制备工艺

    公开(公告)号:CN115939661A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211531140.2

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明公开了一种钠离子电池涂胶隔膜制备工艺,属于钠离子电池用隔膜领域,该工艺主要是将聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯)PVDF‑HFP,与聚氧化乙烯(PEO)和勃姆石进行掺杂混合,其中勃姆石提供骨架支撑,保证隔膜的机械强度,同时与PVDF‑HFP和PEO形成三维多孔网格结构,极大的提升离子电导率,可提升首效和倍率性能;再添加马来酸酐,通过接枝反应,在PVDF‑HFP表面引入极性官能团,通过氢键作用,提升与负极极片之间的粘附作用,提升剥离强度,可降低电池内阻,提高循环性能;最终通过上述工艺制得一种离子电导率高,且与正负极极片有良好粘性的涂胶隔膜。

    一种钠离子电池负极硬碳制造方法

    公开(公告)号:CN115893405A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310097727.5

    申请日:2023-02-10

    摘要: 本发明公开的属于钠离子电池用负极技术领域,具体为一种钠离子电池负极硬碳制造方法,具体包括以下步骤:步骤一:将木质素,金属氢氧化物造孔剂按照质量比x:y的配比备料,并分别在100℃~200℃下真空干燥4小时~12小时;其中,x≥60,本发明的有益效果是:采用木质素作为前驱体,高温下不易石墨化,产碳率高,成本低;采用金属氢氧化物,如KOH作为造孔剂,随着KOH浓度的升高,碳壁的厚度逐渐减小,K+在碳层中具有插层效应,而CO2在木质素的碳化过程中释放增加了材料的孔隙度,从而有利于离子的迁移;高温裂解工艺:升温速率5℃/min,裂解温度1600℃,保温时间2h,自然冷却。

    一种钠离子电池碳基负极材料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN116081619A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310096431.1

    申请日:2023-02-10

    摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,且公开了一种钠离子电池碳基负极材料及其制备工艺,以生物质的醛基木质素作为碳前驱体,利用双肼酞嗪与木质素的醛基发生席夫碱反应进行交联,通过反相悬浮法制备了多孔经过的双肼酞嗪交联木质素微球,最后高温碳化得到高比表面积的含氮多孔碳球材料作为钠离子电池的负极材料,氮掺杂形成吡啶氮、石墨氮等结构提高了多孔碳球材料的导电性和比容量,碳球的多孔结构促进了电子的传输以及钠离子在电极材料中脱嵌过程,提高负极材料的循环稳定性能,得到循环性能较优越,比容量高的钠离子电池。

    一种自补钠负极材料及在钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN115763821A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211707797.X

    申请日:2022-12-28

    摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,且公开了一种自补钠负极材料及在钠离子电池中的应用,以十二烷基磺酸钠作为钠基前驱体同时作为碳源,经过高位碳化和烧结,得到自补钠负极材料,补钠负极材料使用成熟化工产品为原材料,纯度高,成本低;自补钠钠离子电池首次效率高,电池单体容量高,能量密度高;相比于传统补钠方式,工艺简单,成本低,环境友好;含有自补钠负极材料的钠离子电池,在电池的充放电过程中,自补钠负极材料可以释放钠离子,从而在充放电过程中补充电池中的钠离子,提高电解液中钠离子的含量,使钠离子电池具有更高的充放电容量和优越的循环稳定性能。