一种优化的超级电容器高导电活性炭电极制备方法

    公开(公告)号:CN114203456A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111332730.8

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明公开一种优化的超级电容器高导电活性炭电极制备方法,通过将活性炭原材料放置于Mn、Co或Ni的金属无机盐的水溶液中浸渍,利用过渡金属的准电容效应提高活性炭电极的储电能力,提高活性炭电极的比电容,再配合将浸渍金属的活性炭分散在石墨烯的三维网络结构中,采用水热的方法制备得到气凝胶结构,可进一步增大活性炭电极的比表面积,使得活性炭电极形成大孔、介孔和微孔共存的分级孔结构,提高活性炭电极的比电容。本发明结合了活性炭的高比表面积和石墨烯的高导电性的优点,在电极充放电过程中充分利用两者结合后形成大孔、介孔和微孔共存的分级孔储存电荷,从而大大提高了负极材料的比表面积和比电容。

    一种硬碳包覆软碳被用作锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108682804B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810379887.8

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明公开一种硬碳包覆软碳被用作锂离子电池负极材料的制备方法,包括有以下步骤:1)软碳材料的制备:将无烟煤产品置于粉碎机中粉碎后得到所需尺寸;将得到的无烟煤粉末在Ar气体保护下进行高温裂解后,得到样品A;2)硬碳包覆软碳材料的制备:向树脂聚合物中依次添加硼酸和固化剂,搅拌均匀后将混合液固化粉碎后得到样品B;将样品A和样品B以质量比A:B=100:(3‑20)混合均匀后进行石墨化。本发明通过在无烟煤制备的软碳材料表面包覆一层以树脂聚合物为前驱体制备的硬碳材料(其中硬碳材料添加硼作为石墨化促进剂)后进行石墨化处理,可以有效地改善了材料的比表面积,有利于电解液和电子的扩散,从而提高材料的可逆容量。

    电性能优异的复合导电浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN114613545B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210091429.0

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明公开一种电性能优异的复合导电浆料的制备方法,包括有以下步骤:石墨的前处理、化合物分散液的制备、多孔硅的制备、氧化石墨烯包覆的改性玻璃微珠的制备、初步浆料的制备、导电浆料的制备。通过在玻璃微珠表面包覆氧化石墨烯,玻璃微珠和石墨烯两者之间的相容性更好,使得体系中石墨烯和玻璃微珠分散更为均匀,不易出现玻璃微珠和石墨烯分别团聚的现象,浆料性能更为均匀稳定,再配合通过高压脉冲射流技术形成锂电池用复合导电浆料,采用机械剥离技术可以最大限度的保留石墨烯和二硫化钼层片完整性,保留其较高的导电能力,同时有效防止纳米层的重新堆积,可以大幅提升导电性,提高电极材料表面积使用率,解决团聚、循环电容量低等缺陷。

    采用多孔材料制备钠离子电池用硬碳负极材料的方法

    公开(公告)号:CN114477130B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202111666124.X

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开一种采用多孔材料制备钠离子电池用硬碳负极材料的方法,包括以下步骤:将生物质材料软木经过粗碎得到软木粉,经盐酸酸洗后过滤、干燥过筛得到多孔材料,将多孔材料、沥青按比例加入搅拌罐中搅拌混得到硬碳负极前驱体,然后,将其装入橡胶模具中压制,得到压块,最后,将压块在保护气氛下高温碳化,制得硬碳负极材料。通过使用压制多孔材料的方法调整孔隙,再配合通过沥青包覆多孔材料,减小所制得的硬碳负极材料的比表面积和孔隙率,使得硬碳负极材料的加工性能得到改善,并且,使其具有优良的电化学性能、较高的首次库伦效率和较高的循环容量,同时,此制备工艺简单,制备成本较低,有利于在钠离子电池领域中推广。

    一种快充石墨负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111204756B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202010124061.4

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明公开一种快充石墨负极材料的制备方法,包括有以下步骤:(1)复合造粒:将石墨前驱体、粘结剂、增粘树脂按照一定比例加入机械融合机中处理5‑20min,得到快充石墨前驱体;(2)将步骤(1)制备的快充石墨前驱体置于石墨化炉中进行高温石墨化处理20‑50h,得到快充石墨负极材料。通过此方法,沥青不仅在石墨的表面包覆一层均匀的无定形碳,而且高速搅拌下强粘结性粘结而成的二次颗粒不同于普通低温低速搅拌热处理制备的二次颗粒,石墨颗粒的表面光滑平整、无毛刺,结构更稳定,各向同性度更高,倍率性能和循环性能更好。本发明工艺流程简单、可操作性强,成本低,适合大批量制备。

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