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公开(公告)号:CN119503889A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411676852.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 湖南师范大学
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种混合醇析法制备多元素均匀掺杂型硫酸铁钠多孔钠电正极材料的方法,其特征在于:按(0.1%~15%):1的摩尔比称取待掺杂元素硫酸盐及七水合硫酸亚铁,并称取相应摩尔量的无水硫酸钠溶解于去离子水中形成均匀混合溶液,将混合溶液加入至含碳源的混合醇溶液中,室温下搅拌反应一定时间(1min~4h),分离浆料得到粉体,滤液收集保存,以备后续回收利用,粉体烧结后即可制备多元素均匀掺杂硫酸铁钠型材料。本发明公开的方法能有效解决传统合成及改性过程中原料难以混匀、产品不纯、缺陷多、掺杂元素分布不均、产品二次颗粒及孔隙分布难以调控的问题,最终提高掺杂型硫酸铁钠正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116969520B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202310887559.X
申请日:2023-07-19
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种钠电前驱体及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍盐、锰盐和铁盐与溶剂混合得到溶液A,将铜盐、络合剂和溶剂混合得到溶液B,将锂盐、锌盐、钛盐或镁盐其中的一种或多种和溶剂混合得到溶液C;(2)将碱液、氨水和溶液A并流注入底液进行一步共沉淀反应,将氨水、碱液和溶液B并流注入进行二步共沉淀反应;(3)并流注入沉淀剂溶液和溶液C进行三步共沉淀反应得到所述钠电前驱体,本发明通过分步共沉淀的方法制备一种高熵超晶格钠电前驱体,所述钠电前驱体在降低材料成本的同时,提高前驱体的钠离子脱嵌能力,进而提高材料的容量保持率和循环性能。
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公开(公告)号:CN119430320A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411677038.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 湖南师范大学
Abstract: 本发明涉及一种混合醇析制备高熵掺杂型钒基氧化物微晶正极材料的合成方法。其特征在于将目标溶液在室温下通过混合醇析进行快速结晶,再高温处理得到最终产物。该方法减少了乙醇的损耗,降低了多金属掺杂的难度,并通过高熵掺杂的方式,扩大且增加了Zn2+通道,增加了材料结构的稳定性,提升了整体的电导率,进一步优化其性能,并得到纯度较高,且掺杂均匀的砖形层状钒基氧化物材料,为钒基电池正极微晶材料的制备提供了全新的思路。
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公开(公告)号:CN119430319A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411436543.8
申请日:2024-10-15
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C01G53/82 , C01B32/921 , C01B32/168 , C01G49/08 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01Q17/00 , H05K9/00 , C09D5/32 , C09D5/30
Abstract: 本发明属于吸波材料领域,具体涉及一种多维纳米复合吸波材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将镍盐水合物、钴盐水合物和铜盐水合物按设计比例混合并溶于水中形成A液;制备碱性B液;接着在容器中加入MXene分散液,逐滴加入A液和B液,使混合液维持碱性环境;然后加入碳纳米管复合导电剂和Fe3O4纳米颗粒,常温反应后加热处理,最后将产物离心分离并洗涤。本发明创新性地开发了一种简易的双滴共沉淀法与水热法制备的吸波性能良好的MXene‑NiCoCu‑Fe‑CNT型纳米复合水滑石吸波材料,且在简化制备过程的前提下极大地降低了原料成本。
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公开(公告)号:CN119386927A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411475239.4
申请日:2024-10-22
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J31/18 , C01G53/82 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/052 , B01J37/08 , B01J35/30 , B01J35/33
Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,公开了一种具备配位结构的镍单原子及其制备方法和应用,具备配位结构的镍单原子的通式为NiNxSy;其中,3≥x≥1,3≥y≥1;x、y均为整数。制备方法:在惰性气体氛围下,将Ni/ZIF‑8复合物分散于溶剂中,再与硫源混合后在900~1200℃热解1~4h,得具备配位结构的镍单原子。本发明提供的具备配位结构的镍单原子改变了中心Ni原子周围的电子结构,使镍单原子传递电子能力得到加强,从而促进电子的转移;还提供了丰富的活性位点,有利于更好地锚定多硫化物,提高催化性能,优化了具备配位结构的镍单原子材料与活性物质硫之间的相互作用,以及锂硫电池正极的氧化还原反应。
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公开(公告)号:CN119370914A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411503656.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(深圳)超级绿色技术研究中心有限公司
IPC: C01G53/82 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种铁和卤素共掺杂的富锂锰基正极前驱体及制备方法和用途。所述铁和卤素共掺杂的富锂锰基正极前驱体包括内核以及包覆于所述内核表面的包覆层;所述内核中的材料包括掺杂卤素离子的富锂锰基前驱体基体材料;所述包覆层中的材料包括同时掺杂铁离子和卤素离子的富锰锰基前驱体材料。本发明提供的富锂锰基正极前驱体,通过在前驱体材料的体相中卤素离子的掺杂与包覆层中的铁离子掺杂的协同配合,既增大了正极材料的层间距,稳定了晶体结构;又可以提高氧空位的形成,抑制高电位下晶格氧过度的氧化,减少了循环过程中氧气的不可逆释放,两者协同作用,进而改善了富锂锰基正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN119361675A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411521780.4
申请日:2024-10-29
Applicant: 聊城大学
Abstract: 本发明涉及钠离子电池正极材料制备领域,具体公开一种离子协同的高性能钠离子电池正极材料及其制备方法。所述正极材料的分子式为NaxMn1‑yTyO2‑zNz,其中:所述T和N分别为为镍和氟元素。0.44≤x≤0.6,0≤y≤0.3,0≤z≤0.3,且所述y和z不同时为0。本发明通过Na、Mn、T、O、N共同构筑出了具有单一隧道型结构锰基氧化物材料,该正极材料外观呈现均匀的棒状结构,其中引入的T和N是实现单一的隧道型结构的重要基础,同时还增加钠离子存储活性位点,提高锰离子的平均价态,增强晶格结构的稳定性,并增强钠离子迁移动力学行为,使所述正极材料兼具高充放电容量、优异的倍率性能和长循环寿命/高循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119349662A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411473619.4
申请日:2024-10-22
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/82 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种包含掺铌壳层的前驱体材料及制备、正极材料与电池,所述前驱体材料包括镍钴锰核、中间包覆层和镍钴锰掺铌外壳;所述中间包覆层包括至少一组层叠设置的层叠壳层,所述层叠壳层包括层叠设置的掺铌镍钴锰壳层和镍钴锰壳层,每层所述层叠壳层中的镍钴锰掺铌壳层靠近所述镍钴锰核,镍钴锰壳层远离所述镍钴锰核。本发明提供的前驱体材料采用多层掺铌壳层的方式,使烧结过程中铌的固相扩散更为均匀,从而达到正极材料中均匀掺铌的目的,提升正极材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN116354414B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202310283972.5
申请日:2023-03-22
Applicant: 江西佳纳能源科技有限公司 , 芜湖佳纳新能源材料有限公司 , 广东佳纳能源科技有限公司
IPC: C01G53/82 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及新能源电池材料技术领域,尤其是涉及一种前驱体材料及其制备方法。本发明的前驱体材料的制备方法,包括如下步骤:在惰性气氛下,金属盐溶液、铁盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液通入含有底液的反应釜中进行反应得到浆料;反应过程中,当反应釜内满料时,对所述浆料进行提固处理;当所述浆料中的固体颗粒的粒度达到目标值时,反应停止,得到所述前驱体材料。本发明的前驱体材料的制备方法,提高了前驱体材料的粒径分布范围,降低了微粉含量,提高了反应过程中的固含量和产率。
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公开(公告)号:CN119284987A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411455464.1
申请日:2024-10-17
Applicant: 广西中伟新能源科技有限公司 , 中伟新材料股份有限公司
IPC: C01G53/82 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供一种钨包覆正极材料前驱体及其制备方法、正极材料、锂离子电池、涉电设备,涉及正极材料前驱体领域。该钨包覆正极材料前驱体,包括内核和包覆内核的包覆层;内核为不含钨的含镍氢氧化物,包覆层为含镍钨酸盐。该钨包覆正极材料前驱体,其包覆层为含镍钨酸盐,烧结成正极材料制备成电池后可兼顾容量性能和循环性能,其内核不掺杂钨,烧结成正极材料制备成电池后可避免容量损失。
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