一种核壳结构Si/C材料、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107248570B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710384373.7

    申请日:2017-05-26

    Inventor: 胡先罗 赵前进

    Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种核壳结构Si/C材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Fe(NO3)3溶液;(2)把Si粉放入溶液中搅拌均匀形成悬浊液;(3)在悬浊液中倒入液氮形成冰态Si/Fe(NO3)3;(4)真空冻干得到Si/Fe(NO3)3样品;(5)将Si/Fe(NO3)3样品进行高温包碳过程,得到含有Fe3O4的Si/C粉末;(6)酸洗干燥后得到core‑shell结构Si/C材料。本发明还公开了一种核壳结构Si/C材料及其应用。本发明的方法制备的Si/C材料电化学性能优良,无需高浓度乙炔和专业CVD装置,具有较高的操作性和安全性。

    一种高储钠能力的硅基材料制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN106025245A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610454335.X

    申请日:2016-06-21

    CPC classification number: H01M4/386 H01M10/05

    Abstract: 本发明属于电池材料制备领域,更具体地,涉及一种高储钠能力的硅基材料的制备方法及其产品,包括:将硅粉和碳导电剂混合制得混合物A;将混合物放入球磨罐,通过通入惰性气体使其与外部空气隔绝;密封球磨罐后进行首次球磨;在隔绝空气的条件下加人粘结剂后二次球磨形成混合物B;将混合物B涂覆到集流体上干燥,由此制得所需硅基材料。本发明还公开了相应的硅基材料及其应用。通过本发明,能够以便于操控、高效率的方式制得用于钠离子电池的硅基材料,且具备高的储钠能力。

    一种多孔薄膜电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106601989B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201611173995.7

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种多孔薄膜电极材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:分别将硅粉分散于乙醇中、将有机高分子原材料分散于有机溶剂中,再两者均匀混合,接着,向其中加入氧化石墨烯溶液分散均匀得到前驱液;然后将前驱液置于模具容器中,干燥形成薄膜;再将薄膜在载气与还原性气体的混合气氛下,在100℃~1000℃的温度下烧结,从而得到多孔薄膜电极材料。本发明通过对关键工艺流程设计、前驱液的组分配比等进行改进,能够有效解决硅基材料作为锂离子电池负极循环性差、纳米结构制备复杂且成本较高的问题。

    一种核壳结构Si/C材料、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107248570A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710384373.7

    申请日:2017-05-26

    Inventor: 胡先罗 赵前进

    Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种核壳结构Si/C材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Fe(NO3)3溶液;(2)把Si粉放入溶液中搅拌均匀形成悬浊液;(3)在悬浊液中倒入液氮形成冰态Si/Fe(NO3)3;(4)真空冻干得到Si/Fe(NO3)3样品;(5)将Si/Fe(NO3)3样品进行高温包碳过程,得到含有Fe3O4的Si/C粉末;(6)酸洗干燥后得到core‑shell结构Si/C材料。本发明还公开了一种核壳结构Si/C材料及其应用。本发明的方法制备的Si/C材料电化学性能优良,无需高浓度乙炔和专业CVD装置,具有较高的操作性和安全性。

    一种多孔薄膜电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106601989A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611173995.7

    申请日:2016-12-19

    CPC classification number: H01M4/13 H01M4/139 H01M2004/021

    Abstract: 本发明公开了一种多孔薄膜电极材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:分别将硅粉分散于乙醇中、将有机高分子原材料分散于有机溶剂中,再两者均匀混合,接着,向其中加入氧化石墨烯溶液分散均匀得到前驱液;然后将前驱液置于模具容器中,干燥形成薄膜;再将薄膜在载气与还原性气体的混合气氛下,在100℃~1000℃的温度下烧结,从而得到多孔薄膜电极材料。本发明通过对关键工艺流程设计、前驱液的组分配比等进行改进,能够有效解决硅基材料作为锂离子电池负极循环性差、纳米结构制备复杂且成本较高的问题。

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