一种改性正极材料及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117810410A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311835439.1

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本发明涉及一种改性正极材料及其制备方法。该改性正极材料为核壳结构,内核为M掺杂的LiNiO2氧化物,包覆层为Li7MO6。通过掺杂ⅤB族过渡金属元素,能够有效抑制充电过程中不必要的两相分离,增强H2→H3相变的可逆性。而Li7MO6作为包覆层可以避免正极活性材料与电解质的直接接触,减少电解质的氧化分解和副反应,降低界面反应能垒,提高界面稳定性。本发明还涉及所述改性正极材料的制备方法,该方法可以同时实现对LiNiO2正极材料的原位掺杂与包覆。

    钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117712307A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311630973.9

    申请日:2023-12-01

    摘要: 本发明提供了一种钠离子电池正极材料,所述正极材料从内到外依次包括:核材,第一包覆层,第二包覆层,其中,所述核材的结构式为NaxLi1‑x(NimFenMn1‑m‑nAly)O2,所述第一包覆层包括磷酸盐,所述第二包覆层包括氧化物。同时本发明提供了该正极材料的制备方法,包括:S1.准备钠离子电池正极材料前驱体;S2.形成第一包覆层:将所述前驱体加入到第一铝盐溶液中,再加入磷酸盐,搅拌条件下反应至沉淀不再产生,调节pH值后得到混合溶液;S3.形成第二包覆层:将第二铝盐加入S2的混合溶液中,再加入沉淀剂,搅拌条件下反应至沉淀不再产生,过滤后得固体物质;S4.将S3得到的固体物质与钠盐混合得混合物,将混合物高温烧结后得到所述钠离子电池正极材料。

    一种复合铝箔及其制备方法、电极集流体

    公开(公告)号:CN117702111A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311706012.1

    申请日:2023-12-13

    IPC分类号: C23C26/00 H01M4/66

    摘要: 本发明涉及一种复合铝箔及其制备方法、电极集流体。通过将胶层涂覆在铝箔上并煅烧碳化,得到了复合铝箔,胶层碳化后形成炭层,并且在碳化过程中在胶层和铝箔的接触界面处发生反应,形成碳化铝稳定相结构,从而提高炭层和铝箔的结合强度。另外,所形成的炭层能够提高电极集流体的电子导电性和离子导电性。所述炭层还能够增大电极活性物质和电极集流体的接触面积,从而增强活性物质涂层在电极集流体表面的结合力。将该复合铝箔作为电极集流体,能够提高集流体的纳料能力。

    塑磁材料、塑磁体及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117690684A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311738141.9

    申请日:2023-12-18

    摘要: 本发明提供一种塑磁材料、塑磁体及其制备方法。所述塑磁材料包括铁氧体和LCP;其中,所述塑磁材料的相对磁导率大于20。本申请中的塑磁材料具有较高的相对磁导率,且因其可注塑性,便于制作成各种复杂的形状,并能够和铜材、绝缘材料等注塑成一体化磁性器件,有利于节约成本,扩大生产,本申请提供的塑磁材料制备得到的塑磁体具有更好的磁性能,更高的市场价值。

    一种全氟聚醚端基氟化的方法

    公开(公告)号:CN112876669B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201911200929.8

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: C08G65/323 C08G65/00

    摘要: 本发明提供了一种全氟聚醚端基氟化的方法,所述方法包括:(1)使用紫外光照射氟气和惰性气体的混合气,进行活化;(2)将活化后的混合气通入装有全氟聚醚酰氟的反应釜中进行反应,得到端基氟化的全氟聚醚。本发明方法可在常温下进行氟化反应,得到的全氟聚醚后处理容易,低分子量全氟聚醚酰氟产品损失少,氟化后产品结构、平均分子量、粘度等不发生改变。

    一种镍钴锰酸锂前驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN113735187B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202010477686.9

    申请日:2020-05-29

    摘要: 本发明涉及一种镍钴锰酸锂前驱体的制备方法,包括以下步骤:配制含镍源、钴源、锰源和锂源的混合溶液;将该混合溶液分为两份或两份以上,向其中至少两份分别加入有机物,制备得到各前驱体溶液;对各前驱体溶液分别进行结晶、破碎,混合均匀后于助燃气气氛条件下进行加热,即制备得到镍钴锰酸锂前驱体。该制备方法操作简单、产品稳定性好,而且可以连续产出,具有良好的工业应用前景。