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公开(公告)号:CN110649256B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910987301.0
申请日:2019-10-17
Applicant: 石家庄尚太科技股份有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
IPC: H01M4/38
Abstract: 本发明涉及一种单颗粒、二次颗粒混合的高能量密度石墨负极材料及制法,所述制法包括:先将人造石墨原材料进行破碎、干燥,得粗粉;将粗粉进行精细研磨、整形,得细粉;将细粉进行高温石墨化处理,得到单颗粒石墨化材料;将细粉与粘结剂混合,在惰性气体保护下,进行表面改性处理得二次颗粒;将二次颗粒进行融合造粒处理,得到融合材料,完成后再进行高温石墨化处理,得到二次颗粒石墨化材料;将单颗粒石墨化材料与二次颗粒石墨化材料进行混配,即得锂离子电池负极材料。经测定,所述高能量密度石墨负极材料在振实密度、放电容量、首次效率和极片二次压实等指标方面性能优异。
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公开(公告)号:CN110518226A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910851737.7
申请日:2019-09-10
Applicant: 石家庄尚太科技有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种硅碳复合负极材料,所述负极材料通过在硅碳复合体材料表面包覆醋酸锂,其中醋酸锂具有与SEI膜类似的性质,使其在充放电过程中减小锂离子的消耗,提高其硅碳复合材料的首次效率;同时表面包覆层醋酸锂具有锂离子含量高的特性,使其在充放电过程中提供充足的锂离子,提高其材料的倍率和循环性能。本发明提供的硅碳复合负极材料的内核采用硅烷偶联剂与硅烷化合物发生反应,形成交联聚合物,得到稳定网状结构的硅氧化合物,并且二氧化钛掺杂在其中,依靠二氧化钛高的导电率和电压平台高的特性,提高其材料的导电性和安全性能;同时利用比表面积大和导电率强的导电剂,进一步提高其硅碳材料的导电性。
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公开(公告)号:CN115863635A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211578421.3
申请日:2022-12-09
Applicant: 石家庄尚太科技股份有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
IPC: H01M4/587 , H01M10/0525 , C01B32/205 , C01B32/21
Abstract: 本发明公开了一种锂电池用低成本负极材料的制备方法,涉及锂电池负极材料技术领域,该方法包括以下步骤:步骤S1:将石墨化坩埚碎片输入至破碎机中破碎,再通过磨机粉碎,经过循环整形机改善形貌去除细粉及大颗粒;步骤S2:将整形后的粉体进行除磁,得到材料A;步骤S3:将材料A与辅助材料均匀混合后,送入炭化炉中进行热处理,经过粗碎筛分得到负极材料。本发明在于艾奇逊炉辅料价值提升利用的同时丰富了负极市场低成本产品的结构,由此可节省常规人造石墨原材料的消耗,缓解人造石墨产品原材料匮乏的现状。
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公开(公告)号:CN113716558A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110995087.0
申请日:2021-08-27
Applicant: 石家庄尚太科技股份有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
IPC: C01B32/205 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种二次颗粒人造石墨材料及其制备方法,采用本发明的方法制备二次颗粒人造石墨材料时间大幅缩短,使用传统反应釜造粒需要12‑24h,本发明采用液相融合造粒方式仅仅需要2h即可达到常规反应釜的造粒产量;本发明的方法制备的二次颗粒人造石墨材料造粒均匀,单个颗粒内部粘结性好,不存在假性粘结,成品颗粒美观细粉少,大颗粒少,振实高,浆料粘度适中,不易于沉降;本发明制得的二次颗粒人造石墨材料可逆容量损失少,容量可达355mAh/g,与电解液兼容性好,首效可达95%以上,粉体压实高,循环上比固相造粒优异并且稳定性好,内阻上表现优异,可降低5%‑30%。
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公开(公告)号:CN113697805A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110968549.X
申请日:2021-08-23
Applicant: 石家庄尚太科技股份有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
IPC: C01B32/205 , C01B32/21 , C01B32/05 , H01M4/583
Abstract: 本发明涉及一种快充高压实高容量人造石墨负极材料及其制备方法。所述制备方法包括:原材料粉碎处理、原材料表面处理、造粒、石墨化和碳包覆。所述快充高压实高容量人造石墨负极材料,通过选择易石墨化焦作为原料保障材料的高容量特性,再通过对原材料表面处理,改善颗粒的表面形貌,优化颗粒粒度分布,进而提升材料的压实密度。通过造粒,缩短锂离子的传递路径和增加锂离子的传递通道、表面碳包覆在石墨表面形成一层无定型炭,增加石墨表面层间距,降低锂离子在石墨表面的传递阻力,从而增加快充性能。
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公开(公告)号:CN113697804A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110968525.4
申请日:2021-08-23
Applicant: 石家庄尚太科技股份有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
IPC: C01B32/205 , C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种快充高首效硬碳人造石墨负极材料及其制备方法。所述制备方法包括:将含碳原材料进行热处理,得硬碳材料;将所述硬碳材料粉碎,然后与包覆剂混合均匀,进行热处理,制得包覆硬碳材料;将所述包覆硬碳材料进行石墨化高温热处理,完成后即得所述快充高首效硬碳人造石墨负极材料。所述制备方法选择硬碳作为主体,以提升负极材料的容量和快充性能;通过在硬碳表面包覆石墨降低硬碳比表面积、减少副反应,进而减少不可逆容量,提升首效;经过高温处理,减少硬碳中残留有缺陷结构,提升首效和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110474037B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910811954.3
申请日:2019-08-30
Applicant: 石家庄尚太科技股份有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多孔硅碳复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:制备纳米硅/硅氧复合体;采用磁控溅射法制备纳米硅/硅氧/铜复合材料;采用化学气相沉积法制备纳米硅/硅氧/铜/石墨烯复合材料;将其放入硝酸/氢氟酸的混合液中,进行浸泡、二次蒸馏水清洗,真空干燥即可。本发明的有益效果为:利用磁控溅射法在纳米硅/硅氧复合体表面气相沉积致密度高、一致性高、粒径合适的纳米铜,使沉积纳米铜具有结构稳定、粒径小的特点,并以此为硬模板在其表面沉积石墨烯,通过酸浸泡腐蚀铜得多孔结构,利用石墨烯材料本身的导电性能强、力学强度高的特点降低电池内阻及其膨胀,多孔结构的形成可提高材料的保液能力及循环性能。
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公开(公告)号:CN110600715B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910987303.X
申请日:2019-10-17
Applicant: 石家庄尚太科技股份有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525 , C01B32/205
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池石墨负极复合材料及其制备方法,本发明的锂离子电池石墨负极复合材料的制备方法,对石墨前驱体进行干燥处理,能够降低其中的水分,提升细化粉碎过程中的稳定性;同时细化过程进一步降低了颗粒尺寸,有利于缩短锂离子迁移路径,能够大幅度提高材料的快充性能;通过整形处理,提高了材料的球形度,有利于材料各向同性的提升,之后依次对细化前驱体粉末进行高温晶化处理,有利于提高能量密度同时获得良好的加工性能。通过低温热处理,改性包覆无定形碳有利于形成均匀包覆层,降低电化学极化,增强电流性能;改性处理后结构更为稳固,有利于循环性能的提升。
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公开(公告)号:CN110571426B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910852579.7
申请日:2019-09-10
Applicant: 石家庄尚太科技股份有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种掺氮硅碳复合负极材料,所述负极材料通过通入硅源气体、碳源气体和氮源气体,在高温下裂解,生成自由基硅和碳,形成掺氮碳化硅,并包覆在内核多孔纳米硅表面形成结构稳定、包覆均匀性强、致密度高的掺氮碳化硅材料包覆层,避免内核直接与电解液接触,降低其副反应发生机率;同时通过化学裂解形成的掺氮碳化硅一方面较碳材料具有较高的容量,导电率;另一方面,硅烷气体裂解后形成的硅自由基与内核纳米硅之间可以形成结构牢固的包覆层材料,提高包覆层与内核之间的结合力,使其在充放电过程中降低其材料的膨胀,并提高循环性能。
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公开(公告)号:CN111740084A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010540999.4
申请日:2020-06-15
Applicant: 石家庄尚太科技有限公司 , 山西尚太锂电科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种硫掺杂预锂化硅碳复合材料及其制备方法。所述制备方法为:将有机硫化合物添加至氧化石墨烯溶液中,均匀搅拌后得溶液a;向溶液a中加入有机锂及有机溶剂,密封搅拌均匀后得溶液b;向溶液b中加入一氧化硅并搅拌均匀,之后加热加压进行反应,过滤后干燥得复合材料中间体;将复合材料中间体置入惰性气氛内进行碳化,完成后即得硫掺杂预锂化硅碳复合材料。本发明通过在一氧化硅中掺杂有机硫和有机锂,在形成硅酸锂提高材料首次效率的同时,同时形成“—Li-S—”结构和“—CO-NH—”结构提高材料的结构稳定性和比容量,并提高其材料的循环性能。
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