锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114335490B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210059533.1

    申请日:2022-01-19

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料的制备方法,将硅粉和铜粉研磨复合,得到铜硅复合粉末;将沥青粉、去离子水、四氢呋喃经磁力搅拌得到均匀的混合溶液;建立冷喷涂系统,以铜箔为基板,送粉器外部配置压力平衡装置,雾化器的输出端连接于拉瓦尔喷管扩张段;采用双送粉方式,将铜硅复合粉末通入送粉器,将混合溶液通过注射泵充入雾化器,铜硅复合粉末经高温高压气流携带进入喷管,与雾化器雾化后的液滴相撞并被其包裹,一同高速撞击至基板表面实现沉积得到复合涂层;将复合涂层干燥处理后进行碳化,得到锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料,本发明碳铜硅三者的双层包覆结构可以有效缓解硅基负极的体积膨胀问题。

    一种ZYTO体系复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114349501A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210107642.6

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: C04B35/49 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种ZYTO体系复合陶瓷材料及其制备方法,精确地称量出ZrO2、Y2O3、Ta2O5、Er2O3、TiO2、Nb2O5六种粉末的量按照化学计量比进行配粉得到物料粉末,球磨、烘干后压成圆柱状,置于高温炉中以升温速率10℃/min升温至1000℃,随后以3℃/min的速度升温至1500℃,再以2℃/min的速度升温至1600℃保温20h后,冷却至室温,所得试样再次升温至1400℃,保温2h,得ZYTO体系复合陶瓷材料。本发明通过固相反应法制备的ZYTO体系复合陶瓷材料不仅能够在1600℃下长时间烧结,还拥有优异的力学性能和较低的热导率,制备方法成本低。

    锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112670488A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110109835.0

    申请日:2021-01-27

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料的制备方法,将硅粉和铜粉研磨复合,得到铜硅复合粉末;将沥青粉、去离子水、四氢呋喃经磁力搅拌得到均匀的混合溶液;建立冷喷涂系统,以铜箔为基板,送粉器外部配置压力平衡装置,雾化器的输出端连接于拉瓦尔喷管扩张段;采用双送粉方式,将铜硅复合粉末通入送粉器,将混合溶液通过注射泵充入雾化器,铜硅复合粉末经高温高压气流携带进入喷管,与雾化器雾化后的液滴相撞并被其包裹,一同高速撞击至基板表面实现沉积得到复合涂层;将复合涂层干燥处理后进行碳化,得到锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料,本发明碳铜硅三者的双层包覆结构可以有效缓解硅基负极的体积膨胀问题。

    一种ZYTO体系复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114349501B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210107642.6

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: C04B35/49 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种ZYTO体系复合陶瓷材料及其制备方法,精确地称量出ZrO2、Y2O3、Ta2O5、Er2O3、TiO2、Nb2O5六种粉末的量按照化学计量比进行配粉得到物料粉末,球磨、烘干后压成圆柱状,置于高温炉中以升温速率10℃/min升温至1000℃,随后以3℃/min的速度升温至1500℃,再以2℃/min的速度升温至1600℃保温20h后,冷却至室温,所得试样再次升温至1400℃,保温2h,得ZYTO体系复合陶瓷材料。本发明通过固相反应法制备的ZYTO体系复合陶瓷材料不仅能够在1600℃下长时间烧结,还拥有优异的力学性能和较低的热导率,制备方法成本低。

    锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114335490A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210059533.1

    申请日:2022-01-19

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料的制备方法,将硅粉和铜粉研磨复合,得到铜硅复合粉末;将沥青粉、去离子水、四氢呋喃经磁力搅拌得到均匀的混合溶液;建立冷喷涂系统,以铜箔为基板,送粉器外部配置压力平衡装置,雾化器的输出端连接于拉瓦尔喷管扩张段;采用双送粉方式,将铜硅复合粉末通入送粉器,将混合溶液通过注射泵充入雾化器,铜硅复合粉末经高温高压气流携带进入喷管,与雾化器雾化后的液滴相撞并被其包裹,一同高速撞击至基板表面实现沉积得到复合涂层;将复合涂层干燥处理后进行碳化,得到锂离子电池C@Cu@Si复合多孔负极材料,本发明碳铜硅三者的双层包覆结构可以有效缓解硅基负极的体积膨胀问题。