一种钠离子电池用负极极片的制作方法

    公开(公告)号:CN105449166B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510801013.3

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池用负极极片的制作方法,将活性物质研磨均匀并进行真空干燥,得到用于钠离子电池负极的活性物质材料;将活性物质材料、导电剂、粘结剂按比例调浆后均匀涂于集流体铜箔上,真空干燥、压片,制备得到钠离子电池负极极片。与现有技术相比,本发明制备方法简单。经过电化学测试表征,该负极极片拥有良好的循环稳定性,较高的放电比容量。在100mA/g的电流密度下,首次放电容量达568mAh/g,50次循环后仍稳定在194mAh/g,同时具有良好的经济效益,适合大规模生产。

    一种锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102364728B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110340818.4

    申请日:2011-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法,该材料为多孔的五氧化二钒并且在五氧化二钒表面有一层非晶的碳层,五氧化二钒的质量百分含量是80-99.9%,碳的制备百分含量为0.1-20%。与现有技术相比,本发明具有制备工艺程序简单,反应时间短,生产成本低等优点。

    基于光辅助的多孔二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN101734717A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010127249.0

    申请日:2010-03-19

    Abstract: 一种电磁半导体技术领域的基于光辅助的多孔二氧化钛的制备方法,通过将紫外光照射钛乙二醇盐水溶液获得多孔二氧化钛。本发明制备方法快速可控、重复性好,适于规模化生产。制备所得多孔二氧化钛具有比表面积高、孔体积大、孔尺寸分布均一等特点。更为重要的是,该二氧化钛能够将光能高效地转化为存储的电子,这些存储的电子不仅可以提供电子源用于还原反应,而且能提供自旋源,以获得新的室温铁磁半导体。

    一种无钴的钠离子电池正极材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN119400851A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411535135.8

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明属于钠离子正极材料技术领域,具体公开了一种无钴的钠离子电池正极材料,所述的正极材料为P2型层状氧化物材料,其化学通式为Na0.67NixM1yM2zMn0.67O2,其中,M1和M2为Mg、Cu、Li、Zn或Fe中的任意两种,x>0,y>0,z>0,且x+y+z=0.33,镁离子、铜离子、锂离子、锌离子、铁离子取代部分镍离子。以及公开了该材料的制备方法及其在电池材料上的应用。本发明的正极材料,在1C的电流密度下容量为100‑110mAh/g,在5C的大电流密度下仍可获得80‑90mAh/g,并循环400圈以上。

    一种阳离子掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116190629A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310134913.1

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种阳离子掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法,所述阳离子掺杂的富锂锰基正极材料的化学通式为mLi2Mn1‑xO3Ax·(1‑m)LiTMO2,A为W和/或Se,且由水热法合成的W6+和/或Se6+掺杂的二氧化锰作为前驱体,与镍源、钴源和锂源通过高温固相反应得到的纳米级富锂锰基正极材料,所述阳离子的掺杂量为0.5%‑10%。通过将W6+和/或Se6+掺杂到富锂锰基的正极材料中,显著提升了正极材料的倍率性能,有利于提升晶格的稳定性。水热反应合成MnO2的过程中加入掺杂元素的方法可以更加精准地将掺杂元素掺入到目标位置,并且可以保证掺杂元素更加均匀地分散在材料的体相中,而不是聚集在材料的表面,从而对材料的晶格结构起到更广泛的调控作用。

    一种钠离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113594453B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110867363.5

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池负极材料及其制备方法,制备该负极材料的原料为邻苯二腈类有机物,通过将具有不同取代基的邻苯二腈材料在加热的条件下进行聚合,获得低聚的酞菁衍生物有机钠离子负极材料。将该类酞菁材料、导电剂与粘结剂按照一定比例制作成电极并进行电化学表征,并表现出优异的电化学活性。与现有技术相比,本发明材料具有良好的循环稳定性,在50mA/g的电流密度下,首圈放电容量达到659mAh/g,100次循环后仍稳定在315mAh/g。本发明通过简单有效的合成方法,得到了具有高电化学活性的钠离子负极材料,具有良好的经济效益,适合大规模生产。

    一种钠离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113594453A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110867363.5

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池负极材料及其制备方法,制备该负极材料的原料为邻苯二腈类有机物,通过将具有不同取代基的邻苯二腈材料在加热的条件下进行聚合,获得低聚的酞菁衍生物有机钠离子负极材料。将该类酞菁材料、导电剂与粘结剂按照一定比例制作成电极并进行电化学表征,并表现出优异的电化学活性。与现有技术相比,本发明材料具有良好的循环稳定性,在50mA/g的电流密度下,首圈放电容量达到659mAh/g,100次循环后仍稳定在315mAh/g。本发明通过简单有效的合成方法,得到了具有高电化学活性的钠离子负极材料,具有良好的经济效益,适合大规模生产。

    一种硅碳负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109841814A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910122429.0

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明提供了一种硅碳负极材料的制备方法,其包括以下步骤:选择反应物料,并对反应物料进行烘干、共混处理;其中,硅前驱体材料在烘箱内烘干24-48小时;在反应釜中加入反应物料,在N2或Ar气的气氛下反应,反应釜的压力为1-3MPa,反应温度为150-450℃,反应时间为6-60小时,得到反应彻底的硅负极材料;对得到的硅负极材料进行水洗、酸洗、过滤、干燥,得到硅材料;对得到的硅材料进行包碳处理,然后与石墨负极材料进行掺杂复合,得到硅碳负极材料。采用本发明的技术方案,能够完全实现大批量规模化生产硅碳负极材料,生产硅材料的成本低廉,后处理过程安全无害,循环容量高,首次充放电效率高,循环寿命长。

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