一种高硫焦基快充石墨活性材料及其制备和锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN115784223A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211631447.X

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明属于负极材料制备领域,具体涉及一种高硫焦基快充石墨活性材料的制备方法,将高硫焦和Sb源进行液相复合,获得Sb‑高硫焦复合材料,再在含有二氧化碳的气氛、800~1200℃的温度下进行焙烧处理,获得前驱体;将前驱体和碳源复合后进行石墨化处理,制得所述的高硫焦基快充石墨活性材料。本发明中,在创新地Sb源液相改性创新下,进一步配合含二氧化碳气氛下的焙烧改性,如此能够实现协同,能够解决高硫焦基难于构建快充负极的问题,能够协同改善高硫焦基石墨负极的电化学性能,特别是快充性能。本发明中,对焙烧的气氛和温度进一步联合控制,有助于进一步改善和Sb源改性的协同效果。

    废旧石墨负极材料的再生方法

    公开(公告)号:CN115498185A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211148893.5

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明属于负极回收领域,具体涉及一种废旧石墨负极材料的再生方法,将包含废旧石墨负极材料、复合助剂的混合料进行两段焙烧处理;其中,所述的复合助剂包括成分A和成分B;所述的成分A为包含NH4+盐;所述的成分B包括铁的氧化物;所述的两段焙烧过程中,第一段焙烧的温度为650‑900℃;第二段焙烧的温度为1500‑2000℃;将焙烧的产物进行酸处理,分离得到石墨负极材料。本发明所述的联合一锅二段焙烧下,能够意外地实现协同,能够显著改善再生的石墨的性能,还有助于改善再生回收率。

    一种焦微粉基石墨材料及其制备和在锂二次电池中的应用

    公开(公告)号:CN115490228A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211148908.8

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明属于石墨负极材料领域,具体涉及一种焦微粉制备石墨负极材料的方法,将粒径小于或等于5μm的焦微粉和具有热交联性能的聚合物在含氧气氛下热处理;所述的具有热交联性能的聚合物为具有网状聚合物结构且接枝修饰有羟基、羧基、酰胺基、烷氧基、环氧基、羟甲基中的两种或两种以上活性基团的聚合物;热处理的温度为100~350℃;热处理阶段的气压为20~300MPa;将热处理的产物破碎后和碳源A进行二次造粒,制得二次颗粒;将二次颗粒进行脱脂焙烧、石墨化处理;将石墨化处理产物包覆碳源B后进行碳化处理,制得所述焦微粉基石墨负极材料。本发明还涉及所述的制备方法制得的材料及其在锂二次电池中的应用。本发明方法能够获得高性能的焦微粉基石墨,实现了废料利用。

    一种高硫焦基快充石墨活性材料及其制备和锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN115784223B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202211631447.X

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明属于负极材料制备领域,具体涉及一种高硫焦基快充石墨活性材料的制备方法,将高硫焦和Sb源进行液相复合,获得Sb‑高硫焦复合材料,再在含有二氧化碳的气氛、800~1200℃的温度下进行焙烧处理,获得前驱体;将前驱体和碳源复合后进行石墨化处理,制得所述的高硫焦基快充石墨活性材料。本发明中,在创新地Sb源液相改性创新下,进一步配合含二氧化碳气氛下的焙烧改性,如此能够实现协同,能够解决高硫焦基难于构建快充负极的问题,能够协同改善高硫焦基石墨负极的电化学性能,特别是快充性能。本发明中,对焙烧的气氛和温度进一步联合控制,有助于进一步改善和Sb源改性的协同效果。

    负极边角料再生活性材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115939561A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211631518.6

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明属于电极材料回收领域,具体涉及一种负极边角料的再生方法,步骤包括:步骤(1):将负极边角料粉碎、筛分、分级得到边角料粉料;步骤(2):将边角料粉料在复合气氛下进行第一段热处理;其中,复合气氛为包含氢气、氨气和保护气的混合气,所述的保护气为氮气、惰性气体中的至少一种,第一段热处理的温度为850~1500℃;步骤(3):将步骤(2)的产物降温至200~350℃,随后喷洒复合溶液,进行液淬改性处理;所述的复合溶液为溶解有氟硅酸、硅酸钠的盐酸溶液;步骤(4):向步骤(3)的处理体系中加入氨水和纤维素的混合溶液,随后经脱溶、第二段热处理后,制得所述的边角料再生活性材料;第二段热处理的温度为900~1200℃。本发明方法可以获得高性能的再生电极材料。

    一种复合焦基石墨负极活性材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115692676A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211501051.3

    申请日:2022-11-28

    Inventor: 王鹏 周钦 蒋凯

    Abstract: 本发明属于负极材料领域,具体涉及一种复合焦基石墨负极活性材料的制备方法,将包含高硫石油焦、复合处理剂、粘结剂A的复合料预先在保护气氛、T1温度下进行第一段保温处理,再在P1压力、T2温度下进行第二段保温处理,获得高硫焦基碳;所述的复合处理剂包括(NH4+)nX和MaYb;所述的X为阴离子,1为250~550℃,T2为700~1200℃;P1小于或等于0.1atm;将针状焦和粘结剂B复合在保温气氛、T3段温度下进行保温处理,制得针状焦基碳;将高硫焦基碳、针状焦基碳复合成型后进行石墨化处理,随后降温至T4温度并采用冷却介质进行淬冷处理,制得所述的复合焦基石墨负极活性材料;其中,T4为1200~750℃。本发明还包括所述制备方法制备的材料及其应用。本发明所述的材料,具有优异的电化学性能。

    SiO@C改性活性材料及其制备和应用
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115621437A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211181427.7

    申请日:2022-09-27

    Inventor: 王鹏 周钦 蒋凯

    Abstract: 本发明属于电池材料领域,具体涉及一种SiO@C改性方法,将SiO@C和协同改性剂混合进行变压二段焙烧处理,随后再经酸处理,制得所述的SiO@C改性活性材料;所述的协同改性剂包括成分A和成分B;其中,成分A为氢化镁、Mg中的至少一种;所述的成分B为LiH、Li、Li2O、碳酸锂、磷酸二氢锂、硼酸锂、水杨酸锂中的至少一种;所述的变压二段焙烧处理包括高负压下的第一段焙烧和低负压下的第二段焙烧过程;其中,第一段焙烧的温度为350‑500℃,压力小于或等于0.1pa;第二段焙烧的温度为800‑900℃,压力大于1Pa,小于或那等于100kPa。本发明还包括所述制备方法制得的材料及其在锂二次电池中的应用。本发明所述的方法,能够显著改善SiO@C改性后的材料的首效,以及高温循环性能。

    一种氧化亚硅的制备和应用

    公开(公告)号:CN115536027A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211181534.X

    申请日:2022-09-27

    Inventor: 王鹏 周钦 蒋凯

    Abstract: 本发明氧化亚硅材料的制备领域,具体涉及一种氧化亚硅的制备方法,将SiO2、FexSi1‑x、三氧化二硼、氟化钙的混合原料进行热处理,制得氧化亚硅;所述的FexSi1‑x中,x为0.1~0.5;热处理过程包括第一保温段和第二保温段,其中,第一保温段的温度为1400‑1500℃,第二保温段的温度为1250‑1350℃。本发明还包括所述制备方法制得的氧化亚硅及其在锂离子电池中的应用。本发明通过所述的制备工艺和条件的联合,能够实现协同,能显著改善制备效率,其能够实现大规模制备。

    改性快充石墨负极材料及其改性方法和应用

    公开(公告)号:CN115832292B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202211631397.5

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明属于锂二次电池负极材料技术领域,具体提供了一种提高石墨负极快充性能的处理方法,将石墨原料在含有二氧化碳的气氛、900~1200℃的温度下进行预处理,得预处理石墨;将预处理石墨和菌渣提取物、竹源提取物液相复合,得到改性石墨;所述的菌渣提取物为菌渣在含有碱、水的复合溶剂中进行溶剂热后固液分离得到的液相提取物;所述的竹源提取物为竹源在碱液中进行水热处理后经固液分离得到的液相提取物;将改性石墨和碳源复合后在保护气氛、700~900℃的温度下碳化,制得改性快充石墨负极材料。本发明还包括所述的方法制备的材料及其在锂二次电池中的应用。本发明方法能够有效改善材料的性能,特别是快充性能。

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