一种Fe7S8@V2C@C高倍率储钠电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114883541B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210444339.5

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明提供一种Fe7S8@V2C@C高倍率储钠电极材料的制备方法,属于储钠电极材料制备技术领域。该方法采用新型二维材料MXene中具备储钠优势的碳化钒作为基底,原位生长纳米氢氧化铁颗粒,然后利用多巴胺的自包覆性使其表面形成聚多巴胺层,经过一步热处理同时对其进行碳化硫化,得到高倍率Fe7S8@V2C@C储钠电极材料。该材料中三维堆积状V2C纳米片可以减轻Fe7S8纳米颗粒的团聚,同时还能缩短了离子传输路径,其本征高导电性与低Na+迁移势垒也促进了电荷的快速转移,使其具有优异的倍率性能。复合材料表面包覆的碳层则可有效地缓解Fe7S8储钠时带来的体积变化,从而保障该材料的长循环稳定性。

    一种Fe7S8@V2C@C高倍率储钠电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114883541A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210444339.5

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明提供一种Fe7S8@V2C@C高倍率储钠电极材料的制备方法,属于储钠电极材料制备技术领域。该方法采用新型二维材料MXene中具备储钠优势的碳化钒作为基底,原位生长纳米氢氧化铁颗粒,然后利用多巴胺的自包覆性使其表面形成聚多巴胺层,经过一步热处理同时对其进行碳化硫化,得到高倍率Fe7S8@V2C@C储钠电极材料。该材料中三维堆积状V2C纳米片可以减轻Fe7S8纳米颗粒的团聚,同时还能缩短了离子传输路径,其本征高导电性与低Na+迁移势垒也促进了电荷的快速转移,使其具有优异的倍率性能。复合材料表面包覆的碳层则可有效地缓解Fe7S8储钠时带来的体积变化,从而保障该材料的长循环稳定性。

    一种锂离子电池硅基负极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN119905526A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510095962.8

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池硅基负极片及其制备方法,制备方法包括以下步骤:S1:将硅粉加入球磨机中进行球磨得到纳米硅;S2:将纳米硅和Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3的原料在溶剂中进行混合,混合后加热搅拌直至溶剂全部蒸发,将得到的固体样品进行热处理,得到Si@LATP单层包覆材料;S3:将Si@LATP单层包覆材料和聚丙烯腈在溶剂中充分混合得到浆料,之后利用刮刀将浆料刮涂在铜箔上,干燥处理使溶剂完全蒸发,然后进行热处理,得到Si@LATP@C负极片。本发明通过溶胶凝胶法和低温环化方法在纳米Si颗粒表面构建了均匀的双包覆层,两层包覆层之间协同作用,不仅可以减缓界面的副反应,还能显著增强相互连接的Si颗粒间的电子传输,从而提升电池的电化学性能和循环性能。

    一种修饰锂阳极的多功能钝化膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118738286A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410904456.4

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种修饰锂阳极的多功能钝化膜及其制备方法,材料包括锂阳极和热压于锂阳极表面的MgF2‑PVDF‑HFP钝化膜,MgF2‑PVDF‑HFP钝化膜包括MgF2和PVDF‑HFP,在热压过程中,MgF2‑PVDF‑HFP钝化膜中的MgF2和PVDF‑HFP与锂阳极中的锂触发原位反应生成富含LiF/Mg的修饰层。本发明采用上述的一种修饰锂阳极的多功能钝化膜及其制备方法,采用相反转法制备氟化镁‑聚偏四氟乙烯‑六氟丙烯多功能钝化膜,无机填料MgF2不仅可以有效调节钝化膜的孔径和结晶度,还和PVDF‑HFP钝化剂分子与锂阳极触会发原位反应生成富含LiF/Mg的多功能钝化层,从而调节锂在电镀/剥离过程中的均匀沉积行为,抑制枝晶的形成,本发明在LiF/Mg修饰层和MgF2‑PVDF‑HFP中间钝化层的协同作用下,有效增强电解质和锂阳极间的界面相容性,从而实现高度可逆的循环。

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