氮化石墨烯锂离子动力电池浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN104979563B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510423274.6

    申请日:2015-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种氮化石墨烯锂离子动力电池浆料的制备方法。本发明主要包含氮化膨胀石墨及氮化石墨烯锂离子动力电池浆料的制备。该法包括:首先在可膨胀石墨及膨胀石墨的制备过程中引入增氮剂通过氮化处理得到氮化膨胀石墨;其次以氮化膨胀石墨作为原料制备氮化石墨烯,在该过程中引入分散剂、导电剂、活性材料以及粘结剂等物质得到氮化石墨烯锂离子动力电池浆料。该制备方法采用氮化石墨烯或氮化石墨烯与其他导电添加剂的互配物作为锂电子动力电池浆料的导电添加剂,可以进一步提高锂离子动力电池的高温循环、高温储存和大倍率放电性能等;另一方面将氮化石墨烯的制备与锂离子动力电池浆料的分散同步进行,解决了石墨烯在应用过程中分散难的问题。

    一种微氧化石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN104386677B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410628391.1

    申请日:2014-11-10

    Abstract: 本发明属于石墨烯材料技术领域,特别涉及一种微氧化石墨烯及其制备方法。本发明提供的微氧化石墨烯含有少量的活性基团,氧化程度低,氧元素质量含量为1~10%,堆积密度为0.01~0.1g/ml。该产品表面含有适量的化学反应活性基点,同时保留了较完整的石墨烯晶格结构,兼具良好的分散性、特殊的反应活性和优异的物理性能。本发明提供了一条高效稳定、经济可控、绿色环保的工业化制备微氧化石墨烯的路线,克服了传统酸氧化法存在的石墨烯活化不可控、操作危险大、环境污染严重、易腐蚀设备、成本投入高等不足。本发明制备的微氧化石墨烯在功能复合材料、涂料、油墨、光电材料、生物医药等领域具有十分广阔的前景。

    一种连续化生产石墨烯粉体工业装置及其方法

    公开(公告)号:CN103880002B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201410139728.2

    申请日:2014-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种连续化生产石墨烯粉体工业装置及其方法。该装置包括贮液槽、流量阀、数个超声波处理器、微波反应釜、振动筛网、混合槽、储液槽、增压泵、喷雾干燥塔及旋风离心器。其制备石墨烯方法为通过控制分散剂的配比来调整表面张力,再与石墨混合均匀后通过连续超声和微波的协同作用得到分散均匀石墨烯;添加粘合液至石墨烯分散液配制浆料,采用离心喷雾干燥设备对浆料进行喷雾干燥、造粒。本发明采用连续超声-微波结合方式实现了石墨烯大规模生产,与喷雾干燥结合可实现石墨烯的造粒,减少了环境污染,方便运输和使用。

    锂离子电池用材料磁性物质检测方法

    公开(公告)号:CN110411914A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910694172.6

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用材料磁性物质检测方法,包括以下步骤:对锂离子电池材料中的磁性物质进行萃取、清洗、收集,通过清洁度自动分析系统对收集的磁性物质的大小和数量进行分析检测。目前同领域检测方法仅对磁性物质的含量进行检测,没有对磁性物质大小及数量进行检测与分析。本发明创造性的将清洁度自动分析系统运用到磁性物质分析,是锂电子电池领域研究热点的有效检测方法,是新能源电池领域的检测方法的一种革新。

    石墨烯/碳酸钙纳米复合粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103992511B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410240385.9

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/纳米碳酸钙复合粉体及其制备方法和应用,属于纳米无机粉体技术领域。复合粉体包括石墨烯、纳米碳酸钙、表面活性剂,石墨烯与纳米碳酸钙质量比为1/100至100,表面活性剂占复合粉体总质量的0.1-10%。其特点是通过采用原位插层剥离方式实现石墨烯剥离和纳米碳酸钙粒子负载同步完成。本发明通过石墨烯和纳米碳酸钙的协同作用,不但可以促进石墨烯的优良特性发挥,而且可以降低成本。该复合粉体可以直接与基体树脂混合制备出纳米聚合物复合材料,也可以与载体树脂制备成填充母料,再与基体树脂按一定比例混合制备出纳米聚合物复合材料,所制备出的材料工艺简单,成本低,性能优异,可在多领域应用。

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