一种锂离子电池Si/C复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103050668A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210567170.9

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用硅碳(Si/C)复合负极材料的制备方法,将石墨和金属盐类添加剂均匀分散在浓硫酸溶液中;通过氧化反应制备微氧化石墨;将获得的微氧化石墨与硅源分散在溶有碳源和有机添加剂的溶液中,超声分散,搅拌混匀后得到悬浮液,将悬浮液蒸干后,在600~1000℃下进行热处理,即得;该方法简单易行,实用化程度高,制备的复合材料具有形貌好、振实密度高、容量高、循环性能及倍率性能好等优点。

    一种从镍红土矿富集镍钴的氯化离析方法

    公开(公告)号:CN102041378B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010540470.9

    申请日:2010-11-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种从镍红土矿富集镍钴的氯化离析方法,包括矿料干燥处理;配、混料和造球:在经处理的镍红土矿料中配入氯化剂和还原剂,混合造球;氯化剂加入量为矿料质量的5~10%,还原剂加入量为矿料质量的3~6%;矿料球预加热升温,升温温度以保障矿料球蓄热而不发生化学反应为限;将经得到的灼热混合矿料球投入氯化离析反应器,进行镍和钴的氯化离析焙烧;焙烧温度900~1100℃;磁选富集镍和钴:将焙烧后得到的焙球直接水淬、湿式细磨;再采用粗选-精选-扫选联合磁选富集镍和钴,粗选、精选、扫选的磁场强度分别为2100~2500高斯、1000~1500高斯、3100~3500高斯;扫选中矿返回粗选;窑气处理和回收氯化剂。

    一种制备三元复合正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2的方法

    公开(公告)号:CN102386391A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110331881.1

    申请日:2011-10-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备三元复合正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2的方法,其特征在于,采用共沉淀-硅包覆-高温烧结-脱硅联合的方法制备了锂离子电池正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2。具体包括以下步骤:将镍源、钴源与锰源按镍、钴、锰摩尔比x∶y∶(1-x-y)摩尔比混合,加水,搅拌形成溶液,加入一定量的氨水和氢氧化钠溶液,生成均一的NixCoyMn1-x-y(OH)2氢氧化物前驱体,将上述前驱体洗涤、过滤后,加入一定量的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌一定时间,加入一定量的有机硅试剂,继续搅拌,得到有机硅试剂-聚乙烯吡咯烷酮包覆的氢氧化物前驱体,洗涤、过滤、烘干后与锂源进行混合,所得混合物在空气或者氧气气氛中于450~950℃下煅烧2~48小时,所得产物利用氢氧化钠溶液去除硅包覆层,即可得到纳米级或准纳米级的锂离子电池三元复合正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2,本发明制备的正极材料颗粒尺寸在80~180nm之间,首次充放电性能达194.4~210.3mAh/g,电化学性能优异。

    一种提高锂离子电池复合正极材料xLiFePO4· yLi3V2(PO4)3振实密度的方法

    公开(公告)号:CN102244244A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110150729.3

    申请日:2011-06-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高锂离子电池复合正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3振实密度的方法,采用溶胶凝胶-喷雾干燥-碳热还原联合的方法制备了锂离子电池复合正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。具体包括以下步骤:将锂源、铁源、钒源与磷酸根源按化学计量比混合,加入溶剂和含碳的配位剂,搅拌形成溶胶,将上述溶胶进行喷雾干燥,然后将所得粉末在氩气或氮气气氛中于500~850℃煅烧2~24小时即得复合正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。本发明制备的复合材料振实密度达1.50~2.00g/cm3,电化学性能优异。

    一种处理贫锡中矿富集和提取锡及其它有色金属的方法

    公开(公告)号:CN102051472A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010540415.X

    申请日:2010-11-11

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种处理贫锡中矿富集和提取锡及其它有色金属的方法,包括矿料干燥处理;配、混料和造球:在经处理的贫锡中矿粉料中加入氯化剂和还原剂,混合均匀;并造球;氯化剂加入量为占粉料质量的4~8%,还原剂加入量为占粉料质量的为3~5%;矿料球预升温加热:在预升温加热器内,将混合好的矿料球加热升温,升温温度以保障矿料球为蓄热而不发生化学反应为限;氯化挥发焙烧:将所得的灼热矿料球投入氯化反应器,进行有价金属的氯化挥发焙烧反应;焙烧温度800~1100℃,焙烧时间40~100min;有价金属氯化物捕集回收:第(4)步中氯化挥发焙烧产生的烟气,经收尘除去矿物粉尘后,再经冷却、湿式捕集回收有价金属氯化物;捕集液循环吸收,提高溶液中有价金属含量;灼热焙球的冷却。

    一种从镍红土矿富集镍钴的氯化离析方法

    公开(公告)号:CN102041378A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010540470.9

    申请日:2010-11-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种从镍红土矿富集镍钴的氯化离析方法,包括矿料干燥处理;配、混料和造球:在经处理的镍红土矿料中配入氯化剂和还原剂,混合造球;氯化剂加入量为矿料质量的5~10%,还原剂加入量为矿料质量的3~6%;矿料球预加热升温,升温温度以保障矿料球蓄热而不发生化学反应为限;将经得到的灼热混合矿料球投入氯化离析反应器,进行镍和钴的氯化离析焙烧;焙烧温度900~1100℃;磁选富集镍和钴:将焙烧后得到的焙球直接水淬、湿式细磨;再采用粗选-精选-扫选联合磁选富集镍和钴,粗选、精选、扫选的磁场强度分别为2100~2500高斯、1000~1500高斯、3100~3500高斯;扫选中矿返回粗选;窑气处理和回收氯化剂。

    低温热解沥青包覆石墨制备高倍率锂离子电容电池负极材料的方法

    公开(公告)号:CN101604748B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200910043835.4

    申请日:2009-07-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及低温热解沥青包覆石墨制备高倍率锂离子电容电池负极材料的方法,属于储能材料制备技术领域。本发明先配制含石墨化催化剂、水以及乙醇的混合溶液。再将石墨、沥青粉和导电剂加入其中,混合数小时。将得到的混合物在空气气氛中烘干,接着在Ar或N2气氛中热解沥青,最后用硝酸溶液溶解除去石墨化催化剂,经充分水洗、干燥,得到高倍率锂离子电容电池用热解沥青包覆石墨的负极材料。该方法得到的负极材料具有容量高、大倍率性能好的特点,且工艺流程简单,具有很大的应用价值。

    低品位红土镍矿盐酸浸出液提镁制备纳米级氢氧化镁的方法

    公开(公告)号:CN101376510B

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200810143277.4

    申请日:2008-09-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低品位红土镍矿盐酸浸出液提镁制备纳米级氢氧化镁的方法,在常温下,将浸出液中的铁萃取分离;调节pH值除Al,除Cr;加硫化剂分离浸出液中有价金属Ni、Co、Mn、Cu;加过量草酸胺除钙;在30℃~90℃下,向浸出液中加碱作为沉淀剂,并加入浓度为2%~10%的表面活性剂,恒温反应10~120min,陈化30~240min,即得到纳米级氢氧化镁。本发明在常温、常压下从低品位红土镍矿中浸出液中提取镁来制备纳米级氢氧化镁,克服现有低品位红土镍矿盐酸浸出工艺中镁资源浪费的问题,节约了资源,减少了浪费。

    一种兼具电容器与锂离子电池特征的储能器件及其制造方法

    公开(公告)号:CN101320821B

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200710035051.8

    申请日:2007-06-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种兼具超级电容器与锂离子电池特征的储能器件及其制造方法,本发明采用锂离子电池正极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为正极活性物质,以锂离子电池负极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为负极活性物质。电极活性物质中,锂离子电池电极材料的含量为20%-95%,超级电容器电极材料的含量为5%-80%。电极活性物质与粘结剂、导电剂、添加剂、溶剂等混合配制成浆料,经涂布、干燥、轧膜、分切制作成超级电容电池正极片与负极片。采用多芯卷绕并联及卷芯平行于窄向排列装配技术,将正极片、负极片及隔膜装入电池壳后焊接,干燥脱水,注入电解液,电活化后得到具有高能量密度、高功率密度的超级电容电池。

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