一种锂离子电池硅基负极的制备系统

    公开(公告)号:CN118935981A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411074003.X

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明适用于负极材料制备技术领域,提供了一种锂离子电池硅基负极的制备系统,包括干燥箱体,干燥箱体上设置有用于对负极材料烘干用的热风机,所述干燥箱体内设有U型支架,U型支架两个竖板之间设置有用于放置浆状负极材料的盛放盘,干燥箱体的后侧内壁上开设有呈上下平行设置的第一凹槽与第二凹槽,第一凹槽内设有对盛放盘内的浆状负极材料来回拨动的拨动机构,该发明通过设置拨动机构,拨动机构来回对盛放盘内的浆状负极材料来回拨动,使得盛放盘内的浆状负极材料更好地与干燥气体接触,这样进一步保障了盛放盘内的浆状负极材料干燥效率,提高了对浆状负极材料的烘干效率,保障了对硅基负极材料制备的速度。

    一种用于锂离子电池硅基负极材料的强化系统

    公开(公告)号:CN118919635A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411087609.7

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种用于锂离子电池硅基负极材料的强化系统,包括底座,所述底座上端面的左右两端分别竖直向上设置有支撑板,所述底座的上方还设置有用于对铜箔片两侧面涂抹复合活性物的复合活性物涂膜机构,所述复合活性物涂膜机构的上端设置有横向位移机构,所述横向位移机构的左右两端分别通过纵向位移机构与两个支撑板的上端连接,两个所述支撑板的下端还分别设置有用于夹持所述铜箔片左右两端部的可翻转式夹持机构。本发明通过设置复合活性物涂膜机构,能够方便将复合活性物涂覆在负极铜箔片的上下两端面上,实现对负极铜箔片的的强化,且复合活性物通过SiOx与新型碳材料碳纳米管和石墨烯的复合,能够减少容量锐减,提升了硅基负极锂电池的稳定性。

    一种以马尼拉草为碳源的复合电极材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN111524716A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010026415.1

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 一种以马尼拉草为碳源的复合材料的制备方法,其包括:S1、将马尼拉草干燥后切段,置于真空环境下碳化得到多孔碳材料;S2、将所述多孔碳材料浸于钴源溶液中进行超声处理使其相互浸润,得到混合溶液;其中,所述钴源溶液为含钴化合物的水溶液,所述含钴化合物选自硝酸钴、氯化钴或草酸钴中的一种或多种;S3、将所述混合溶液转移到高压反应釜中进行溶剂热反应,反应产物经过滤、洗涤、干燥后,冷却得到复合材料。本发明还涉及由上述方法制备得到的以马尼拉草为碳源的复合材料及其在超级电容器中的应用。本发明提供的以马尼拉草为碳基负载的复合材料具有优异的电化学性能,在储能、转化、催化剂和其它相关应用领域具有很大的应用前景。

    一种锂离子电池碳基负极电极的生产设备及工艺

    公开(公告)号:CN118904253A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411016687.8

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明适用于负极电极材料制备技术领域,提供了一种锂离子电池碳基负极电极的生产设备,包括搅拌罐体,搅拌罐体的顶壁上转动连接有旋转轴,搅拌罐体的上表面设置有驱动旋转轴旋转的低速电机,旋转轴的外表面固定连接有多个呈圆周阵列设置的搅拌杆,所述旋转轴上设置有稳流机构,稳流机构包括第一齿轮,第一齿轮套设在旋转轴上端的外表面上,搅拌罐体的顶壁转动连接有与第一齿轮啮合连接的第二齿轮,第二齿轮远离第一齿轮的一侧啮合连接有内齿环,内齿环的下表面设置有多个呈圆周阵列设置的第一转杆,该装置高了搅拌结构与碳基负极电极原料之间的接触面积,不存在搅拌死角的问题,保障了对碳基负极电极原料的混合效果。

    一种以淀粉为碳基负载的复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111333051A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010026442.9

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种以淀粉为碳基负载的制备方法,涉及超级电容器技术领域,该方法包括以下步骤:S1、将淀粉溶液和钴源溶液均匀混合,得到混合液;其中,所述钴源溶液为含钴化合物的水溶液,所述含钴化合物选自硝酸钴、氯化钴或草酸钴中的一种或多种;S2、将所述混合液经碳化后得到碳模板;S3、向所述碳模板加入去离子水进行水热反应,反应产物经冷却、干燥后得到复合材料。本发明还涉及由上述方法制备得到的以淀粉为碳基负载的复合材料及其在超级电容器中的应用。本发明提供的以淀粉为碳基负载的复合材料具有优异的电化学性能,在储能、转化、催化剂和其它相关应用领域具有很大的应用前景。

    一种棉花衍生多孔碳电极材料及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN111232948A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010061530.2

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种棉花衍生多孔碳电极材料及其合成方法与应用,涉及纳米电极材料领域。其是以棉花作为碳源;然后以硝酸钴作为钴源,经过水热反应,利用原位生长的方法,在生物质颗粒表面附着氧化钴颗粒,得到复合物;最后将所得到的复合物经过一步碳化活化,从而获得一种棉花衍生多孔碳电极材料。本发明的合成方法简单,所得产物形貌均匀、比表面积大,结合了生物质材料大比表面积和分层多孔结构的优势,且引入了杂原子形成赝电容,使它作为超级电容器的电极材料时具有更好的电化学性能和电化学稳定性,适用于在能量转换和存储方面的应用。

    一种氧化钴-芦荟衍生多孔层碳复合电极材料及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN111261417A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010056832.0

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钴-芦荟衍生多孔层碳复合电极材料及其合成方法与应用,属于纳米电极材料领域。其是以芦荟凝胶作为碳源,以硝酸钴作为钴源,经过水热反应,在芦荟凝胶颗粒表面原位生长氧化钴颗粒,得到复合物。最后将复合物碳化活化,从而获得一种氧化钴-芦荟衍生多孔层碳复合电极材料。本发明的合成方法简单,所得产物形貌均匀、比表面积大,结合了生物质材料大比表面积和分层多孔结构的优势,且引入了杂原子形成赝电容,使其应用于制作超级电容器的电极时具有更好的电化学性能和电化学稳定性,适用于能量转换和存储等领域。

    一种以马尼拉草为碳源的复合电极材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN111524716B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010026415.1

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 一种以马尼拉草为碳源的复合材料的制备方法,其包括:S1、将马尼拉草干燥后切段,置于真空环境下碳化得到多孔碳材料;S2、将所述多孔碳材料浸于钴源溶液中进行超声处理使其相互浸润,得到混合溶液;其中,所述钴源溶液为含钴化合物的水溶液,所述含钴化合物选自硝酸钴、氯化钴或草酸钴中的一种或多种;S3、将所述混合溶液转移到高压反应釜中进行溶剂热反应,反应产物经过滤、洗涤、干燥后,冷却得到复合材料。本发明还涉及由上述方法制备得到的以马尼拉草为碳源的复合材料及其在超级电容器中的应用。本发明提供的以马尼拉草为碳基负载的复合材料具有优异的电化学性能,在储能、转化、催化剂和其它相关应用领域具有很大的应用前景。

    一种以淀粉为碳基负载的复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111333051B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010026442.9

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种以淀粉为碳基负载的制备方法,涉及超级电容器技术领域,该方法包括以下步骤:S1、将淀粉溶液和钴源溶液均匀混合,得到混合液;其中,所述钴源溶液为含钴化合物的水溶液,所述含钴化合物选自硝酸钴、氯化钴或草酸钴中的一种或多种;S2、将所述混合液经碳化后得到碳模板;S3、向所述碳模板加入去离子水进行水热反应,反应产物经冷却、干燥后得到复合材料。本发明还涉及由上述方法制备得到的以淀粉为碳基负载的复合材料及其在超级电容器中的应用。本发明提供的以淀粉为碳基负载的复合材料具有优异的电化学性能,在储能、转化、催化剂和其它相关应用领域具有很大的应用前景。

    一种基于苎麻的空心微管电极材料及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN111146013A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010025099.6

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于苎麻的空心微管电极材料及其合成方法与应用。其是以苎麻纤维作为碳源,经过碳化处理,得到多孔碳微管。然后以硝酸钴作为钴源,以多孔碳微管为载体,通过溶剂热法,在所述多孔碳微管内壁和外壁上原位生长Co3O4纳米片,得到复合物。对复合物进行退火处理,获得基于苎麻的空心微管电极材料。本发明的合成方法简单,获得的产物形貌均匀、比表面积大,结合了生物质材料的优势,且引入了杂原子形成赝电容,使其作为超级电容器的电极材料时具有更好的性能,适用于储能、转化、催化剂和其它相关应用领域。

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