一种含植物汁液基粘结剂的锂硫电池

    公开(公告)号:CN112898949A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110070827.X

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种含植物汁液基粘结剂的锂硫电池。本发明的电极浆料由以下重量份的原料组成:活性材料6‑8份,导电剂1‑3份,粘结剂0.5‑2份,粘结剂为构树树汁或构树树汁和抗氧化剂的混合物。其制备方法包括以下步骤:(1)将活性材料与导电剂按比例混合,充分研磨,然后在稀有气体气氛下加热,得到硫碳复合物;(2)将硫碳复合物与粘结剂混合,球磨,得到电极浆料。本发明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池表现出良好的充放电性能,对多硫化物表现出更强的吸附性能,表明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池能更有效地吸附多硫化物,对穿梭效应的抑制效果更明显,硫的利用率更高。

    一种纳米金属碳材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN112010280A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010832372.6

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种纳米金属碳材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,将过渡金属Fe、Co或Ni与单宁酸进行螯合且热处理后,得到纳米金属碳材料,其具有大比表面积,高孔隙率,过渡金属与碳材料的协同催化作用,可以加速多硫化锂向Li2S2/Li2S的电化学转化,有效地抑制多硫化物的穿梭效应。将本发明纳米金属碳材料用于制备锂硫电池正极,将靶向催化引入到多硫化物的多步连续反应中,采用两种电催化剂以双层形式涂布在硫正极中,选择性地逐步催化多硫化物转化过程中的连续反应,增强氧化还原反应的动力学性能,从而改善锂硫电池正极材料的循环性能。

    基于狗尾草的生物基碳材料的掺杂方法及其应用

    公开(公告)号:CN111943168A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010848184.2

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明属于生物基碳材料技术领域,特别涉及一种基于狗尾草的生物基碳材料的掺杂方法,包括如下步骤:将狗尾草在惰性气体氛围下,在200-1000℃下碳化3-10h,得到狗尾草碳材料;将狗尾草碳材料与活化剂研磨后得到的混合物与活化剂在惰性气体保护下于200-1000℃反应3-10h,即得狗尾草生物基碳材料;将狗尾草生物基碳材料、掺杂化合物、溶剂混合,在惰性气体氛围下,在60-240℃下微波反应3-8h,得到狗尾草生物基微波掺杂碳材料。本发明提供的基于狗尾草生物基碳材料的掺杂方法反应温度低、掺杂率高,工艺简单、产率大,适合工业化生产。

    环氧大豆油丙烯酸酯光固化粘结剂、锂硫电池正极和锂硫电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113013413B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110215929.6

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种环氧大豆油丙烯酸酯光固化粘结剂、锂硫电池正极和锂硫电池及其制备方法。本发明的环氧大豆油丙烯酸酯光固化粘结剂以质量份计由如下原料组成:环氧大豆油丙烯酸酯60‑80份,丙烯酸酯单体10‑20份,含磷丙烯酸酯单体3‑7份,光引发剂3‑5份。本发明的环氧大豆油丙烯酸酯光固化粘结剂不仅可以有效提高电池放电比容量和库伦效率,而且具有优异的粘合性和导电性,能够有效应对充放电过程中的体积变化,从而有利于保持电极结构的完整性。同时,还可以有效吸附多硫化物,在一定程度上抑制多硫化物的“穿梭效应”,提高电池的循环寿命。

    一种含植物汁液基粘结剂的锂硫电池

    公开(公告)号:CN112898949B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110070827.X

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种含植物汁液基粘结剂的锂硫电池。本发明的电极浆料由以下重量份的原料组成:活性材料6‑8份,导电剂1‑3份,粘结剂0.5‑2份,粘结剂为构树树汁或构树树汁和抗氧化剂的混合物。其制备方法包括以下步骤:(1)将活性材料与导电剂按比例混合,充分研磨,然后在稀有气体气氛下加热,得到硫碳复合物;(2)将硫碳复合物与粘结剂混合,球磨,得到电极浆料。本发明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池表现出良好的充放电性能,对多硫化物表现出更强的吸附性能,表明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池能更有效地吸附多硫化物,对穿梭效应的抑制效果更明显,硫的利用率更高。

    静电结合型水性粘结剂及其在锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN111961438B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202010869587.5

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明公开一种静电结合型水性粘结剂,主要由含有磷酸基团的化合物和含有氨基基团的化合物根据质量比0.5:1‑2:1组成,两者分别配制成溶液混合使用时,可以通过静电吸附作用结合,形成粘结力高、粘结性能强的粘结剂,可作为水性粘结剂使用。本发明提供的静电结合型水性粘结剂具有显著的粘结力,且磷酸基团的引入能够有效提高离子电导率,从而应用于组装锂离子电池时有利于提高锂离子电池电极循环性能和大倍率充放电性能。本发明提供的静电结合型水性粘结剂可应用于制备锂离子电池电极,制得的电极具有更好的电极结构完整性和稳定性,循环稳定性好。

    纳米金属碳材料及其锂硫电池正极、锂硫电池

    公开(公告)号:CN113363453A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110604351.3

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种纳米金属碳材料及其锂硫电池正极、锂硫电池。本发明将过渡金属Ni与香蒲绒或猫尾树蒴果绒毛进行热裂解后,得到纳米金属碳材料,其具有大比表面积,高孔隙率,高氧化还原性。过渡金属Ni与纳米碳材料的协同催化作用,可以加速多硫化锂向Li2S2/Li2S的电化学转化,有效地抑制多硫化物的穿梭效应。本发明将纳米金属碳材料用于制备锂硫电池正极,催化多硫化物转化过程中的连续反应,增强氧化还原反应的动力学性能,从而改善锂硫电池正极材料的循环性能。

    环氧大豆油丙烯酸酯光固化粘结剂、锂硫电池正极和锂硫电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113013413A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110215929.6

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种环氧大豆油丙烯酸酯光固化粘结剂、锂硫电池正极和锂硫电池及其制备方法。本发明的环氧大豆油丙烯酸酯光固化粘结剂以质量份计由如下原料组成:环氧大豆油丙烯酸酯60‑80份,丙烯酸酯单体10‑20份,含磷丙烯酸酯单体3‑7份,光引发剂3‑5份。本发明的环氧大豆油丙烯酸酯光固化粘结剂不仅可以有效提高电池放电比容量和库伦效率,而且具有优异的粘合性和导电性,能够有效应对充放电过程中的体积变化,从而有利于保持电极结构的完整性。同时,还可以有效吸附多硫化物,在一定程度上抑制多硫化物的“穿梭效应”,提高电池的循环寿命。

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