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公开(公告)号:CN116119734B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211739174.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 广西中伟新材料科技有限公司 , 桂林电子科技大学 , 广西中伟新能源科技有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,尤其涉及正极材料前驱体及制备方法、正极材料及制备方法、锂离子电池。本发明提供正极材料前驱体及制备方法、正极材料及制备方法、锂离子电池,正极材料前驱体包括呈类球状的一次颗粒与呈细条状的一次颗粒,所述类球状一次颗粒与所述细条状一次颗粒紧密交错排布,形成外部致密的球形前驱体。本发明通过对正极材料前驱体的结构进行设计,在制备方法中对其形貌进行调控,同时以酸性处理剂促进反应络合,使得制备得到正极材料前驱体呈类叶绿体状,结构致密且性能稳定,表面残碱少,采用该前驱体制备的正极材料比容量高,倍率性能好,在长循环中不易与电解液发生副反应,容量保持率高且结构稳定。
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公开(公告)号:CN114464773B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210148049.6
申请日:2022-02-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01G11/86 , H01G11/50
Abstract: 本发明适用于化学电源技术领域,提供了一种导电材料改性的富锂正极及其制备方法与应用,制备包括:将导电材料靶材与富锂正极材料靶材在工作气体和氧气的混合气氛下进行共沉积处理,在基体上生长复合富锂材料,进行退火后得到改性富锂正极。本发明通过共沉积处理在纳米尺寸上实现均匀复合,同时置入的导电材料在极片中形成良好的三维导电网络,在诱导形成稳定的CEI膜的同时起到缓冲结构的作用。本发明的改性富锂正极有高的储能密度、高的可逆容量,且复合于其中的导电材料作为电子良导体,能够大幅度降低固态电极的电阻,提高电池倍率性能。本发明的改性富锂正极与硅碳负极组装的锂离子电池能量密度高于350Wh/kg,电压区间在2‑5V,电池安全性好。
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公开(公告)号:CN114335456B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111479735.3
申请日:2021-12-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种快充型复合负极材料及其制备方法与应用,该制备方法为:采用无定形碳源和锂源电解质混合材料对硅基材料进行包覆改性,得到改性硅基材料;通过石墨材料对改性硅基材料进行包覆和修饰;然后再用固态电解质材料对上述材料进行再次包覆,在惰性气氛下进行烧结形成以石墨为主体的快充型复合负极材料。该方法制备的负极材料的复合包覆层不仅可以提供高效的离子传输特性,阻隔电解液对石墨修饰的硅基复合材料的侵蚀,提升循环稳定性,还有助于形成动态稳定的原位SEI膜,并使原位SEI膜处于动态平衡状态以避免在大倍率充放电时造成SEI膜过厚或SEI膜的破坏,同时锂源电解质可以提供部分锂离子参与形成原位SEI膜,减少对正极材料提供的活性锂的消耗,进而提高复合负极材料的库伦效率。
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公开(公告)号:CN114573044A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210147486.6
申请日:2022-02-17
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明适用于化学电源技术领域,提供了一种类葡萄状富锂锰基阴极材料及其制作的锂离子电池,采用类葡萄状富锂锰基材料碳酸盐作为前驱体与锂源混合烧结的方式制备类葡萄状富锂锰基阴极材料,然后利用该阴极材料制作锂离子电池。前驱体是采用共沉淀反应制得,通过多次静置去除共沉淀过程中上层清液以提高溶液中固含量,该共沉淀反应以碳酸盐溶液作为沉淀剂;通过控制共沉淀反应过程中,混合盐的金属离子浓度、沉淀剂浓度、络合剂浓度、反应物混合速度、搅拌速度、反应pH值和反应温度。本发明的类葡萄状富锂阴极材料比容量高、库伦效率高、比表面积大,在循环过程中结构稳定。采用该阴极材料制作的锂离子电池能量密度高,电压区间宽,安全性好。
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公开(公告)号:CN111313003B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010128376.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种快充型改性镍钴锰三元正极材料及其制备方法与应用。所述快充型改性镍钴锰三元正极材料,包括氮掺杂的镍钴锰三元材料颗粒,在所述镍钴锰三元材料颗粒表面还沉积有金属单质、金属复合物中的至少一种功能包覆层。所述快充型改性镍钴锰三元正极材料具有较高的离子电导率和电子电导率,具有良好的循环性能和高倍率性能,拥有更高的快充性能,其制备方法工艺条件易控,制备的三元正极材料性能稳定,而且效率高。所述快充型改性镍钴锰三元正极材料能够在正电极和锂离子电池中应用。
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公开(公告)号:CN110943210A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911190678.X
申请日:2019-11-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种格栅堆积薄膜材料及其制备方法和应用。所述格栅堆积薄膜材料包括基体和生长在所述基体表面上的格栅堆积结构,所述格栅堆积结构包括结构支撑主体和能量密度贡献主体,所述结构支撑主体和能量密度贡献主体交替堆积。所述格栅堆积薄膜材料循环稳定性好,倍率性能优异,同时具有高的比容量,且其具有界面电阻小的特性。其制备方法有效保证制备的格栅堆积薄膜材料的性能稳定,且效率高。
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公开(公告)号:CN102436936B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110269256.9
申请日:2011-09-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01G9/048
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用具有双重3D结构的二氧化锰薄膜电极及其制备方法,采用具有3D结构的泡沫镍等泡沫金属集流体上覆盖另一3D结构的二氧化锰薄膜组成。其制备方法是在泡沫镍等泡沫金属集流体上通过水热的方法直接反应制备得到二氧化锰薄膜。所述水热制备过程包括集流体清洗、溶液配制以及水热反应等步骤。所制备的薄膜电极具有双重3D结构,且而作为超级电容器的电极具有良好的电容特性及较高的储能特性。同现有技术相比较,本发明制备得到的超级电容器用二氧化锰薄膜电极,较现有二氧化锰电极具有更大的活性物质与电解液接触面积,具有更高的活性物质利用率和更高的比容量。
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公开(公告)号:CN114573044B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210147486.6
申请日:2022-02-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/04
Abstract: 本发明适用于化学电源技术领域,提供了一种类葡萄状富锂锰基阴极材料及其制作的锂离子电池,采用类葡萄状富锂锰基材料碳酸盐作为前驱体与锂源混合烧结的方式制备类葡萄状富锂锰基阴极材料,然后利用该阴极材料制作锂离子电池。前驱体是采用共沉淀反应制得,通过多次静置去除共沉淀过程中上层清液以提高溶液中固含量,该共沉淀反应以碳酸盐溶液作为沉淀剂;通过控制共沉淀反应过程中,混合盐的金属离子浓度、沉淀剂浓度、络合剂浓度、反应物混合速度、搅拌速度、反应pH值和反应温度。本发明的类葡萄状富锂阴极材料比容量高、库伦效率高、比表面积大,在循环过程中结构稳定。采用该阴极材料制作的锂离子电池能量密度高,电压区间宽,安全性好。
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公开(公告)号:CN111320214B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010125188.8
申请日:2020-02-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/525
Abstract: 本发明提供了一种改性镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法与应用。所述改性镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法包括的步骤有:将镍钴锰前驱体与锂源和第一稀土氧化物按一定比例进行混合研磨处理,在氧气存在的环境中进行第一烧结处理,获得第一稀土掺杂的三元正极材料;将所述第一稀土掺杂的所述三元正极材料与第二稀土氧化物和稀土氮化物按照一定的比例进行混合处理,后于氮源气氛中进行第二烧结处理。本发明制备方法制备的改性镍钴锰酸锂三元正极材料在‑40℃以下超低温条件下具有很高的容量发挥,且倍率性能也有极大的改善。而且本发明制备方法工艺条件易控,制备的改性镍钴锰酸锂三元正极材料性能稳定,而且效率高。
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公开(公告)号:CN114464773A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210148049.6
申请日:2022-02-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01G11/86 , H01G11/50
Abstract: 本发明适用于化学电源技术领域,提供了一种导电材料改性的富锂正极及其制备方法与应用,制备包括:将导电材料靶材与富锂正极材料靶材在工作气体和氧气的混合气氛下进行共沉积处理,在基体上生长复合富锂材料,进行退火后得到改性富锂正极。本发明通过共沉积处理在纳米尺寸上实现均匀复合,同时置入的导电材料在极片中形成良好的三维导电网络,在诱导形成稳定的CEI膜的同时起到缓冲结构的作用。本发明的改性富锂正极有高的储能密度、高的可逆容量,且复合于其中的导电材料作为电子良导体,能够大幅度降低固态电极的电阻,提高电池倍率性能。本发明的改性富锂正极与硅碳负极组装的锂离子电池能量密度高于350Wh/kg,电压区间在2‑5V,电池安全性好。
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