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公开(公告)号:CN119643432A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411878676.0
申请日:2024-12-19
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: G01N19/00
Abstract: 本申请属于电池领域,提供一种粉状多孔材料的表征方法及其应用。该表征方法包括:通过获取所述粉状多孔材料的比表模量来量化机械强度,所述比表模量按照以下公式计算得到:γ(p)=p/ε(p),ε(p)=|S(p)‑S(p0)|/S(p0)。本申请的表征方法操作简单,无需将材料制备成相应成品再测试性能。在快速评估粉状多孔材料对锂电池的性能的影响上具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119495729A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411667651.6
申请日:2024-11-21
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于硅基负极材料技术领域,涉及一种硅基负极材料及其制备方法和应用。所述硅基负极材料的制备方法包括:将硅氧材料、锂源以及吸热剂混合后于惰性气体保护下于450℃~550℃高温预锂化,将所得SiO/Li2O复合物和钛酸酯化合物混合,再采用溶胶凝胶法使钛酸酯化合物扩散至SiO/Li2O复合物内部并原位生成球形二氧化钛,再将所得SiO/Li2O/TiO2复合物进行高温焙烧,以使得Li2O和TiO2反应从而在Li2O表面形成锂钛氧化物层,之后再在所得硅氧材料基体颗粒的表面形成碳包覆层。采用本发明提供的方法所得硅基负极材料兼具有较低碱性、较高充放电容量性能和首效以及良好的循环性能的硅基负极材料,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN118458767A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410551686.7
申请日:2024-05-07
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: C01B32/348 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525 , C01B32/342 , C01B32/318 , C01B33/027 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种利于硅沉积的多孔碳材料和硅碳负极材料及其制备方法和应用。所述多孔碳材料具有有效微介孔结构;所述多孔碳材料中有效微介孔的孔容积占比为90%及以上;所述有效微介孔的孔径尺寸为0.35~10nm。本发明的关键在于采用添加有机活化剂和无机活化剂的双重活化法,精准调控多孔碳材料的孔结构,得到有效微介孔的孔容积占比高(≥90%)的多孔碳材料,提高了硅碳负极材料中纳米硅的沉积量和电化学活性,从而使得硅碳负极材料的可逆克容量和充放电效率得以提升,使得锂离子电池具有较高的能量密度。
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公开(公告)号:CN118888707A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410876534.4
申请日:2024-07-02
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于硅基负极材料技术领域,具体涉及一种改性硅氧负极材料及其制备方法和应用。所述改性硅氧负极材料包括预锂化的碳包覆硅氧材料基体颗粒和包覆于预锂化的碳包覆硅氧材料基体颗粒表面的羟基磷灰石层。本发明的关键在于先通过喷雾干燥技术在预锂化的碳包覆硅氧材料基体颗粒表面包覆均匀的氢氧化钙膜,并将其作为原位生长包覆层的前驱体,然后通过磷源缓释来调控羟基磷灰石层的生长速率,由此得到的羟基磷灰石包覆的改性硅氧负极材料的耐水性和耐碱性显著提高,赋予该改性硅氧负极材料良好的抑制产气效果,并使得其在锂离子电池应用中能够保持较高的容量性能和首次库伦效率。
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公开(公告)号:CN118016824A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311755278.5
申请日:2023-12-19
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种锂离子电池的负极活性材料,为表面包覆有碳层的颗粒。所述颗粒包括纳米硅晶、硅氧化物和金属Sn。以所述纳米硅晶和所述硅氧化物的总质量为基准,所述金属Sn的质量占比为20%‑30%。本申请还提供上述负极活性材料的制备方法、包含该负极活性材料的负极和锂离子电池。金属Sn的掺杂诱导产生了纳米硅晶,纳米硅晶的存在有助于负极活性材料在电池循环中的可逆性和容量保持率。此外,Sn的掺杂能显著提高负极活性材料的导电性能。另外,Sn的添加降低了硅‑氧‑锡三元材料的氧含量(5%),可将材料的首次库伦效率提高1%‑2%。
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