一种硅碳复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114975934A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210623016.2

    申请日:2022-06-02

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和用途,该硅碳复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)以针状焦、硅材料、沥青为原料进行球磨处理,得到硅碳复合材料前驱体;(2)将步骤(1)得到的所述硅碳复合材料前驱体进行炭化处理,得到所述硅碳复合材料。本发明将针状焦与硅材料在沥青粘结剂的作用下,通过混合球磨方法制备的硅碳复合材料具有振实密度大、组分可灵活调控、循环性好、倍率性能好、安全可靠的优点;制备方法工艺简单,反应条件温和,制备过程清洁,环境友好,能耗与成本低廉,易于大规模生产。

    一种沥青脱硫方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116240041A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310363129.8

    申请日:2023-04-06

    IPC分类号: C10C3/02 C10C3/00

    摘要: 本发明公开了一种沥青脱硫方法,包括:将沥青与溶剂混合,得到混合油;加热所述混合油;加热后的混合油进入氧化塔闪蒸,通入气体氧化剂进行反应;反应后,溶剂和未反应的气体氧化剂进入轻相,从塔顶逸出;沥青进入重相,从塔底排出;沥青进入洗槽,通入脱硫液,混合并搅拌;富硫的脱硫液由洗槽上部排出,脱硫沥青从洗槽底部排出。本发明的方法通过沥青与溶剂混配制成混合油,加热后,经过闪蒸将混合油雾化,混合油形成小液滴或液膜,与气体氧化剂充分接触,加速气液反应,从而使沥青中的不溶于水的硫转化为可溶的亚砜或砜等,通过脱硫液洗涤和油水分离除去硫,有效降低沥青中的硫含量,得到适合生产针状焦、碳纤维等炭素产品的优质沥青。

    一种锂离子电池负极预锂化处理装置及其方法

    公开(公告)号:CN117497820A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311454879.2

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本发明属于锂电池负极技术领域,尤其涉及一种锂离子电池负极预锂化处理装置及其方法,其特征在于,包括金属容器、导电片、电极、锂片、绝缘片和压力机压头,金属容器内由上至下设置多层绝缘片,相邻两层绝缘片之间由上至下依次设有锂片、电极和导电片,金属容器内装满电解液,压力机压头压在最上边一块绝缘片上。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)通过本发明方法进行预锂化,可以在全电池组装前,在负极预补锂,减少电池的不可逆反应,提高首次库伦效率和可逆容量。2)该方法中的金属锂片及电解液可重复使用,降低了资源损耗与成本。3)该预锂化方法是在全电池组装前进行,不受负极材料及正极材料种类的限制,普适性高。

    一种锂离子电池负极极片补锂方法及装置

    公开(公告)号:CN117728051A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311740008.7

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: H01M10/42

    摘要: 本发明涉及一种锂离子电池负极极片补锂方法及装置,包括如下步骤:步骤1)分别将有机溶剂、添加剂甲和添加剂乙加入容器中进行超声处理,混合后的溶液为电解液;步骤2)将超声处理后的电解液注入到一个金属容器中,然后从下至上依次设置金属锂片、隔膜、负极极片和金属盖板;电解液没过金属锂片、隔膜以及负极极片;步骤3)用导线连接金属盖板和金属容器,并在导线上接入电阻和开关;步骤4)闭合开关,接入电阻,进行补锂;步骤5)断开开关,进行静置。该补锂方法操作温度范围广,可以在低温或高温下进行补锂,使得锂离子电池能够在极端天气下进行应用。

    一种制备超级电容器用活性炭的方法

    公开(公告)号:CN116969456A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311155896.6

    申请日:2023-09-08

    摘要: 本发明属于储能材料制备技术领域,尤其涉及一种制备超级电容器用活性炭的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)得到中间相碳微球;(2)得到碳化微球;(3)活化;(4)得到活化微球;(5)得到超级电容器用活性炭。与现有技术相比,本发明的有益效果是:采用由中温沥青制备得到的中间相碳微球作为原料,依赖其稳定的内部结构的特点,通过化学活化法,包括碳化、活化等一系列处理,制备出具有高比表面积、高孔容的活性碳材料。应用于超级电容器电极材料能显著提升电容器的电容量,且在大电流密度下还能保持较高的倍率性能。