一种钠离子电池电极浆料及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN116130660A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310086749.1

    申请日:2023-02-09

    摘要: 本发明提供了一种钠离子电池电极浆料及其制备方法和钠离子电池,所述制备方法包括:(1)分别制备活性物质预分散浆料和导电剂预分散浆料:将活性物质、第一分散剂和第一溶剂混合得到混合浆料,对混合浆料进行分散,得到活性物质预分散浆料;将导电剂、粘结剂、第二分散剂和第二溶剂混合,得到导电剂预分散浆料;(2)将所述活性物质预分散浆料和所述导电剂预分散浆料混合,分散得到所述电极浆料。本发明的制备方法引入了第一分散剂和第二分散剂,能够减少活性物质和导电剂的团聚,降低分散难度,利于获得分散均匀的电极浆料,从而提高电极极片的涂布质量,降低电池内阻并提高电池循环性能。

    钠离子正极材料前驱体、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115893514A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211249388.X

    申请日:2022-10-12

    摘要: 本发明公开了一种钠离子正极材料前驱体、其制备方法及应用。所述方法包括以下步骤:1)混合:钠离子正极材料的原料进行一次搅拌;2)预造粒:对一次搅拌混合后的物料进行高速搅拌,所述高速搅拌的转速大于等于400rad/min,所述高速搅拌的过程中以喷雾的形式喷入溶剂;3)造粒:停止喷入溶剂,进行二次搅拌,所述二次搅拌的转速小于400rad/min,得到钠离子正极材料前驱体。本发明的方法可以改善钠离子正极材料前驱体的颗粒分布,提高正极材料的均一性。采用该钠离子正极材料前驱体通过固相反应合成钠离子正极材料,能够提高钠离子正极材料的加工性能和电化学性能,电化学性能包括放电容量和循环寿命。

    正极材料的制备方法、正极材料以及钠离子电池

    公开(公告)号:CN115504487B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211249401.1

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: C01C3/12 H01M4/58 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种普鲁士白、其制备方法以及钠离子电池。所述方法包括以下步骤:将亚铁无机盐、抗氧化剂、盐酸、保护剂和水混合,得到溶液A;将亚铁氰化碱金属盐、抗氧化剂、盐酸、保护剂和水混合,得到溶液B;在不搅拌的情况下,将溶液B加入到溶液A中,静置,得到普鲁士白正极材料;其中,所述保护剂在制备条件下为液态,不溶于水且密度小于水。本发明的方法操作简便、效果明显,可以获得储钠理论容量更高的普鲁士白正极材料,且原料廉价易得、合成过程绿色环保,适于广泛应用。

    钠离子电池硬碳负极材料及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN115924912B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310062489.4

    申请日:2023-01-18

    摘要: 本发明属于电池技术领域,公开了一种钠离子电池硬碳负极材料及其制备方法和钠离子电池。所述方法包括以下步骤:1)将酚醛树脂和有机锌盐混合均匀,得到混合粉末;2)将所述的混合粉末在真空密闭容器内进行一次退火;3)将一次退火后的物料在流动的保护气体氛围中进行二次退火,得到硬碳负极材料;其中,所述有机锌盐的加入量为0.02‑0.08mol/100g酚醛树脂。本发明的方法可以使硬碳材料中生成大量闭孔,更适宜钠离子的嵌入与沉积,从而使得到的硬碳负极材料展现出优异的储钠性能,提升了钠离子电池的储钠性能和首效。

    钠离子电池硬碳负极材料及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN115924912A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310062489.4

    申请日:2023-01-18

    摘要: 本发明属于电池技术领域,公开了一种钠离子电池硬碳负极材料及其制备方法和钠离子电池。所述方法包括以下步骤:1)将酚醛树脂和有机锌盐混合均匀,得到混合粉末;2)将所述的混合粉末在真空密闭容器内进行一次退火;3)将一次退火后的物料在流动的保护气体氛围中进行二次退火,得到硬碳负极材料;其中,所述有机锌盐的加入量为0.02‑0.08mol/100g酚醛树脂。本发明的方法可以使硬碳材料中生成大量闭孔,更适宜钠离子的嵌入与沉积,从而使得到的硬碳负极材料展现出优异的储钠性能,提升了钠离子电池的储钠性能和首效。

    复合型钠离子电池及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115548425A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211251019.4

    申请日:2022-10-12

    摘要: 本发明公开了一种复合型钠离子电池及其制备方法。所述正极中的正极活性物质包括层状钠离子正极材料和磷酸铁锂正极材料;所述钠离子正极材料的工作电压范围为a1~b1V,磷酸铁锂正极材料的工作电压范围为a2~b2,a1 b2;所述负极中的负极活性物质包括硬碳和石墨,所述硬碳在所述负极活性物质中的质量占比大于50wt.%;所述电解液中的电解质盐包括钠盐和锂盐。本发明可以在钠离子电池的基础上提升电池的能量密度,同时与锂电池相比具有显著的成本优势,而且制备工艺简单,与现有电池制备工艺相同,可大规模生产。

    负极材料的制备方法、负极材料以及钠离子电池

    公开(公告)号:CN115312748A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211250695.X

    申请日:2022-10-13

    摘要: 本发明属于电池技术领域,公开了一种负极材料的制备方法、负极材料以及钠离子电池。所述方法包括:将TiO2、粘结剂、石墨和溶剂混合后蒸干,得到前驱体;将所述前驱体与硼氢化钠混合,退火处理,得到所述负极材料。本发明的方法在较低成本下获得了储钠性能优异的复合负极材料,方法简便易行,利于大规模制备。得到的负极材料具有极其优异的电子传导特性,而且TiO2均匀分散,具有良好的储钠性能。由于其优异的电子传导特性,电池组装时无需添加导电剂,有助于增加全电池能量密度,简化电池制备工艺。

    负极材料的制备方法、负极材料以及钠离子电池

    公开(公告)号:CN115312748B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211250695.X

    申请日:2022-10-13

    摘要: 本发明属于电池技术领域,公开了一种负极材料的制备方法、负极材料以及钠离子电池。所述方法包括:将TiO2、粘结剂、石墨和溶剂混合后蒸干,得到前驱体;将所述前驱体与硼氢化钠混合,退火处理,得到所述负极材料。本发明的方法在较低成本下获得了储钠性能优异的复合负极材料,方法简便易行,利于大规模制备。得到的负极材料具有极其优异的电子传导特性,而且TiO2均匀分散,具有良好的储钠性能。由于其优异的电子传导特性,电池组装时无需添加导电剂,有助于增加全电池能量密度,简化电池制备工艺。

    负极材料的制备方法、负极材料以及钠离子电池

    公开(公告)号:CN115403028A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211248066.3

    申请日:2022-10-12

    摘要: 本发明公开了一种无定型碳负极材料、其制备方法以及钠离子电池,所述方法包括以下步骤:将煤粉和稀盐酸溶液混合搅拌,分离,洗涤,干燥,得到干燥后的煤粉;将所述干燥后的煤粉在还原性气氛下退火处理,得到无定型碳负极材料;其中,稀盐酸溶液的浓度大于等于0.5mol/L,所述退火的温度低于600℃。本发明的制备方法简便易行,利于大规模制备,具有处理过程污染较小且价格低廉的优点,且获得的无定型碳负极材料具有优异的储钠性能,有助于增加全电池能量密度。

    负极材料的制备方法、负极材料以及钠离子电池

    公开(公告)号:CN115403028B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202211248066.3

    申请日:2022-10-12

    摘要: 本发明公开了一种无定型碳负极材料、其制备方法以及钠离子电池,所述方法包括以下步骤:将煤粉和稀盐酸溶液混合搅拌,分离,洗涤,干燥,得到干燥后的煤粉;将所述干燥后的煤粉在还原性气氛下退火处理,得到无定型碳负极材料;其中,稀盐酸溶液的浓度大于等于0.5mol/L,所述退火的温度低于600℃。本发明的制备方法简便易行,利于大规模制备,具有处理过程污染较小且价格低廉的优点,且获得的无定型碳负极材料具有优异的储钠性能,有助于增加全电池能量密度。