-
公开(公告)号:CN110504417A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810483613.3
申请日:2018-05-19
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种以铝电解废阴极为原料的锂动力电池负极材料及其制备方法,属于电池电化学领域。所述动力电池负极材料其制备所用原料包括铝电解废阴极;所述基于铝电解废阴极的锂动力电池负极材料组装成电池后,0.2C首次比容量为340~360mAh/g、0.2C首次充放效率为90~95%、0.2C/500圈循环后,比容量为336~350mAh/g。其制备方法为:以铝电解废阴极、锂盐、高导电碳前驱体、焦炭为原料;先将铝电解废阴极和焦炭混合均匀后,经高温氯气提纯,然后浸渍锂盐,接着包覆高导电碳前驱体并将高导电碳前驱体转化成高导电碳;得到产品。本发明实现了铝电解废阴极的高经济价值的回收和利用。
-
公开(公告)号:CN107739031A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710971891.9
申请日:2017-10-18
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/342 , H01M4/587 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/587 , C01P2004/80 , C01P2006/40 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种以菌渣废料为原料制备多元掺杂层次孔碳的方法,并将其应用于锂电池负极材料。步骤包括:将单种菌渣废料干燥、球磨后,与金属盐和无机碱进行混合并高温煅烧处理,然后用无机酸除去金属杂质,得到多元掺杂的层次孔碳。本发明制备得到的层次孔碳具有多元素掺杂,同时存在丰富的微孔、介孔和大孔,特别适合应用于锂离子负极材料。本发明原料来源广泛、工艺简单、操作方便、成本低、所得产品性能优良、易于扩大化生产。
-
公开(公告)号:CN107732209A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710971737.1
申请日:2017-10-18
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种以混合菌渣废料为原料制备多元掺杂层次孔碳的方法,并将其应用于锂电池负极材料。步骤包括:将混合菌渣废料干燥、球磨后,与金属盐和无机碱进行混合并高温煅烧处理,然后用无机酸除去金属杂质,得到多元掺杂的层次孔碳。本发明制备得到的层次孔碳具有多元素掺杂,同时存在丰富的微孔、介孔和大孔,特别适合应用于锂离子负极材料。本发明原料来源广泛、工艺简单、操作方便、成本低、所得产品性能优良、易于扩大化生产。
-
公开(公告)号:CN107240685A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710426552.2
申请日:2017-06-08
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种三氟化铁/六氟铁酸锂复合正极材料,由三氟化铁和其表面的六氟铁酸锂层组成。本发明还提供了一种三氟化铁/六氟铁酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤,将氟化铁粉末、无机锂盐和有机溶剂混合在一起,连续搅拌一定时间,低温处理后即可得到三氟化铁/六氟铁酸锂复合材料。本发明针对氟化铁在充放电过程中所发生的活性物质的损失以及氟化铁与电解液直接接触所发生的副反应等问题,将氟化铁颗粒的表层在有机溶剂中原位转化为六氟铁酸锂层,该保护层可以有效地减少氟化铁在循环过程中的容量损失,增强正极材料的循环稳定性,而且本发明提供的方法制备过程简单,成本较低,有利于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN106884187A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710083818.8
申请日:2017-02-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔铅阳极的制备方法及其应用,所述多孔铅合金阳极具有三维通孔结构,孔隙率大于50%。所述多孔铅合金阳极制备方法采用泡沫金属作为造孔基体并配合特有装置的渗流法,包括泡沫金属表面预处理、熔融铅合金加压渗流及泡沫金属的溶出等步骤。本发明制备的多孔铅合金阳极具有重量轻、抗蠕变、密度低、阳极过电位低、铅合金用量少以及操作方便、泡沫金属廉价易得等优点。此外,本发明的制备方法可针对不同有色金属电积来开发相应的阳极,有利于实现大规模工业化。
-
公开(公告)号:CN106654238A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710102926.5
申请日:2017-02-23
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/48 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种具有孔隙结构的二氧化锡/碳/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由内层一维棒状二氧化锡/碳复合材料和外层氮掺杂石墨烯组成,其中一维棒状二氧化锡/碳复合材料由锡基金属有机骨架化合物原位形成的超细纳米二氧化锡组成的纳米二氧化锡球颗粒、足够的预留膨胀空间以及起保护作用的导电碳壳组成。该复合材料是利用一维棒状的锡基金属有机骨架化合物作为前驱体进行预热处理制备中间体,然后在该中间体的外层包覆氧化石墨进行进一步热处理获得。此复合材料作为锂离子电池负极材料时具有比容量高,循环寿命长和倍率性能优异等特点。该制备方法流程简单可控、成本低廉、产率高,适合工业大规模生产。
-
公开(公告)号:CN106544656A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611109548.5
申请日:2016-12-06
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C23C18/50 , C23C18/1639 , C23C18/1893
Abstract: 本发明公开了一种含Ni-P-SiC(二硼化钛)复合镀层的改性碳纤维及其制备方法和应用,该改性碳纤维由碳纤维及其表面的Ni-P-SiC复合镀层、Ni-P-TiB2复合镀层或Ni-P-SiC-TiB2复合镀层构成,其制备方法是将碳纤维表面依次进行去胶、粗化、中和、敏化、活化、还原及解胶预处理后,置于化学镀液中进行化学方法镀覆Ni-P-SiC、Ni-P-TiB2或Ni-P-SiC-TiB2复合镀层,得到复合镀层致密均匀,复合镀层与碳纤维结合力强,改性碳纤维与金属基体相容性好,在金属基体中分散性好,可以制备出力学性能好、性能稳定、可靠性好的碳纤维增强金属基复合材料;且改性碳纤维的制备方法简单、成本低,有利于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN104714179A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310684877.2
申请日:2013-12-12
Applicant: 中南大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 一种基于交流阻抗谱的估计电池寿命的方法,包括①利用交流阻抗谱法获取第i个预设周期电池阻抗;②判断电池的阻抗是否等于预设阻抗,若电池的阻抗大于或小于预设阻抗,但小于理论最大阻抗,则从预先设置的内阻与修正参数对应的关系表中,获取与电池的内阻对应的修正参数,修正电池的理论寿命,作为新的理论寿命;③判断新的理论寿命是否小于等于i个预设周期的实际寿命,若小于或等于则终止寿命测试;④若更新后的理论寿命大于i个预设周期,则在电池进入下一个预设周期时,将i加1,作为更新后的i,且在新的理论寿命大于新的i个预设周期时,重复执行步骤1至3。本发明的寿命检测方法适用于各种类型及充放电方式的电池寿命检测。
-
公开(公告)号:CN103066243B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210519465.9
申请日:2012-12-06
Applicant: 中南大学 , 山西沁新能源集团股份有限公司
IPC: H01M4/133 , C01B31/04 , H01M4/587 , H01M4/1393
Abstract: 本发明公开了一种锂离子动力电池用煤焦粉基负极材料及其制备方法。所述负极材料D50为10~30um,最小粒度5um,最大粒度30um,振实密度1.1~1.5g/cm3;所述材料具有核壳结构,其核心为石墨化后焦粉,壳层由煤沥青热解碳与金属颗粒构成;所述负极中固定碳含量95.00~99.00%,金属或金属氧化物颗粒的质量分数为1~5%。所述制备方法包括煤焦粉的破碎、分级与纯化,煤沥青在焦粉颗粒外的包覆,高温石墨化处理以及金属或金属氧化物在颗粒外层的着附等工序。本发明材料的倍率性能优良,高低温性能良好,制造成本低,适合大规模产业化。
-
公开(公告)号:CN103395773B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310346740.6
申请日:2013-08-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳空心球及其制备方法;制备方法是将乙炔黑悬空在密闭反应釜中的硝酸溶液液面上,加热反应釜,产生的硝酸蒸汽对乙炔黑进行氧化反应,即得;制得的纳米碳空心球平均内径为20~30nm,平均球壳厚为10~20nm;制备方法反应温度低、时间短,易于控制,采用的原料廉价,有利于工业化生产;制得的碳空心球粒度均匀,碳壳厚度均一,且在溶剂中的分散性好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-