一种复合负极材料Li3V(MoO4)3/LiVOMoO4的制备方法

    公开(公告)号:CN105304879A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510799452.5

    申请日:2015-11-18

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/1391 H01M4/485

    Abstract: 本发明公开了一种复合负极材料Li3V(MoO4)3/LiVOMoO4的制备方法,包括以下步骤:将锂源、钒源与钼源按锂、钒、钼元素摩尔比为3~1:1:3~1的比例混合均匀;然后加入还原剂和分散剂,常温条件下进行机械活化;将机械活化后的产物置于惰性气氛中进行烧结,即得到Li3V(MoO4)3/LiVOMoO4复合材料。本发明首次将Li3V(MoO4)3和LiVOMoO4制成复合材料,该复合材料在较低电位下(~0.5V vs.Li+/Li)具有脱嵌锂性能,作为锂离子电池负极具有很高的可逆电比容量,高出现有技术几倍,且该复合材料容量主要集中在低电位,使其作为负极具有很好的应用前景。

    一种硅/碳多元复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103545493B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310533892.7

    申请日:2013-11-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种硅-碳多元复合负极材料的制备方法。包括:(1)利用酸和碳纳米管制备羧基化的碳纳米管,或利用羧基化的碳纳米管制备氨基化的碳纳米管。(2)将纳米硅表面氧化,生成一层硅氧化物,或利用含氨有机硅烷在加热回流的条件下使被轻微氧化的纳米硅氨基化。(3)将前述的羧基化碳纳米管与氨基化纳米硅,或者将氨基化的碳纳米管与轻微氧化纳米硅加入到有机碳源的溶剂中,分散,喷雾干燥-热解。(4)将(3)步所得材料与沥青混合,先低温恒温再经高温热处理,得到二次硅-碳纳米管/无定型碳复合负极材料。(5)气流破碎,分级,加入到含有机碳源的溶剂中,喷雾干燥-热解或者喷雾热解,高温处理即得。本发明制备的材料可逆容量大、容量可设计、循环性能好、振实密度高等优点。

    一种改良的固氟重构锂云母提取碱金属化合物的方法

    公开(公告)号:CN104817099A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510206161.0

    申请日:2015-04-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改良的固氟重构锂云母提取碱金属化合物的方法,该方法是以钙盐和钠盐的溶液或悬浮液作为重构助剂,与锂云母通过混合、造粒、干燥成型,再通过高温热处理,得到熟料,熟料用水浸出得到碱金属盐类化合物,滤渣再用酸浸出回收固氟重构试剂,同时副产优质的硅酸盐材料。该方法一方面实现了锂云母矿资源的综合利用,对锂、铷、铯等碱金属回收率高,另一方面实现了固氟重构试剂的循环利用,原料利用率高,大大降低了生产成本,有利于环保。

    一种锂云母矿相重构提锂渣综合利用的方法

    公开(公告)号:CN103789553B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310625983.3

    申请日:2013-11-28

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 一种锂云母矿相重构提锂渣综合利用的方法,是以“矿相重构法处理锂云母提取电池级碳酸锂”技术为背景,综合利用锂云母矿相重构提锂浸出渣。提锂浸出渣经剥离、转化法沉淀氢氧化铝、浓缩结晶氯化钙、酸浸渣精选萤石等工艺步骤,各个步骤相互协同,共同实现提锂渣的经济、高效利用。

    一种超薄柔性锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN104681858A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510048053.5

    申请日:2015-01-30

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: H01M10/0525 H01M10/058

    Abstract: 本发明公开了一种超薄柔性锂离子电池,包括复合正极片、复合负极片和位于复合正极片与复合负极片之间的隔膜;复合正极片依次包括第一尼龙层、正集流体和正极膜片,正极膜片的周围设有第一PP层;复合负极片依次包括第二尼龙层、负集流体和负极膜片,负极膜片的周围设有第二PP层。上述超薄柔性锂离子电池的制备方法如下:1)在隔膜上涂一层聚偏二氟乙烯层;2)在正、负集流体上粘接PP层和尼龙层;3)制备复合正、负极片;4)将复合正极片、隔膜和复合负极片进行叠加组合、热封装、注液、化成、分容即制成超薄柔性锂离子电池。本发明的柔性锂离子电池能够实现长度和宽度方向上0~180°弯曲或折叠,厚度仅为0.2-0.9mm。

    一种锂离子电池硅基复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104681798A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510073218.4

    申请日:2015-02-12

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: H01M4/48 H01M4/466

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅渣烘干、超声破碎,制备水合二氧化硅,煅烧,球磨得到纳米级二氧化硅;(2)取上述纳米级二氧化硅与镁粉混合均匀,在惰性气氛的密闭容器中加热,进行金属热还原,恒温,冷却至室温,依次用盐酸、去离子水清洗分离得到多孔硅/硅氧化物复合材料,或者依次用盐酸、去离子水、氢氟酸、去离子水清洗分离得到多孔硅/硅氧化物复合材料;(3)将上述复合材料分散在溶有碳源的溶液中,超声分散,搅拌混匀后得到悬浮液,将悬浮液蒸干后,在惰性气氛下加热,即得到锂离子电池硅基复合负极材料。通过本发明制备的硅基负极材料,绿色环保、成本低廉、电化学性能优良。

    一种电解液及其制备方法、锂离子二次电池

    公开(公告)号:CN104659416A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510052855.3

    申请日:2015-02-02

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: H01M10/0569 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种电解液及其制备方法、及包括该电解液的锂离子二次电池,该电解液包括非水有机溶剂、电解质锂盐,该非水有机溶剂含有通式为Rf-COO-CnH2n+1的含氟线性羧酸酯,其质量占电解液总质量的0.01~90%;其中Rf为碳原子数为1~10的氟代烷基,1≤n≤2。该制备方法包括以下步骤:将提纯后的非水有机溶剂按比例混合均匀后,再通过充满氩气的手套箱向上述溶剂加入添加剂,电解质锂盐,待电解质锂盐完全溶解后,置于密封的氟化瓶内保存待用。本发明中的非水溶剂的电化学稳定性高,可以拓宽电解液的电化学氧化窗口,改善锂离子电池电解液在高电压下的容量发挥及循环稳定特性。

    一种石墨烯包覆硅碳复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103050666B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210534860.4

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种石墨烯包覆硅碳复合负极材料的制备方法。本发明所解决的技术问题是提高硅基负极材料的电子导电性的同时,缓冲硅基负极材料在嵌脱锂过程中产生的体积效应,提高材料循环过程中的结构稳定性。本发明采用喷雾干燥—热解处理法制备该材料。其制备方法为:将纳米硅、石墨微粉,均匀分散于氧化石墨烯的分散液中,喷雾干燥后,在惰性保护气氛下进行热处理,后随炉冷却,即得石墨烯包覆硅碳复合负极材料。本发明造球过程中不需添加额外粘结剂,在复合前驱体热处理过程中将外层氧化石墨烯原位热还原为石墨烯,过程简单易行,实用化程度高,制备的复合材料具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高等优点。

    一种液相沉淀法去除锂离子电池富镍材料表面锂残渣的方法

    公开(公告)号:CN102881911B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210374445.7

    申请日:2012-09-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液相沉淀法去除锂离子电池富镍材料表面锂残渣方法。包括下述步骤:将锂离子电池富镍材料分散在磷酸盐溶液中,富镍材料表面锂残渣与磷酸根离子结合形成沉淀,并在材料表面成核,通过煅烧形成表面包覆有致密的Li3PO4层材料。本发明方法制备得到的包覆层比传统的包覆层更为均匀致密,材料的空气中储存性能得到明显提升;富镍材料吸湿性能得到改善的同时,降低了由电极材料带入电解液中的水,材料结构稳定性将得到增强。此外,Li3PO4在电解液比电池材料都具有更好的稳定性,从而可更好的提高正极材料的综合电化学性能。本发明制备过程简单,流程短,生产成本低;制备的正极材料物理性能以及电化学性能优异。

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