一种Si@FeSix@C复合材料及其制备方法、负极材料及电池

    公开(公告)号:CN117712323A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311727490.0

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种Si@FeSix@C复合材料及其制备方法、负极材料及电池,所述材料制备方法包括如下步骤:1)将碳前体、硅粉和铁盐按一定质量配比分散于溶剂中,得到溶液A;2)将所述溶液A加热搅拌,至溶剂完全挥发,得到Fe‑Si‑C复合前驱粉体;3)在保护性气体保护下对Fe‑Si‑C复合前驱粉体进行热处理,得到所述材料。将所述材料用于锂离子电池,表现出优异的储锂容量和倍率性能,如,在0.1A/g时的放电比容量超过1000mAh/g,3A/g时放电比容量达到570mAh/g,0.5A/g循环100次后比容量为610mAh/g,显现了较好的循环稳定性。

    一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的直接再生工艺及再生磷酸铁锂正极材料

    公开(公告)号:CN117682497A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311704536.7

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的直接再生工艺及再生磷酸铁锂电池正极材料,再生工艺具体包括:1)锂盐与尿素搅拌混合,形成低共熔溶剂;2)将废旧磷酸铁锂经分离、除杂、清洗、烘干、研磨,得到废旧磷酸铁锂黑粉;3)将步骤2)所述废旧磷酸铁锂黑粉,加入由步骤1)所制备的所述低共熔溶剂中,充分搅拌混合,获得固液混合物;4)将步骤3)获得的所述固液混合物置于马弗炉中进行热处理;5)将步骤4)热处理后的固液混合物经去离子水浸泡、过滤后得到滤饼,滤饼烘干后得到所述再生磷酸铁锂正极材料。将所述再生磷酸铁锂正极材料用于锂离子电池正极,表现出优异的比容量、倍率和循环性能,具有较好的应用前景。

    一种Si@MnO@C复合材料及其制备方法、负极材料及电池

    公开(公告)号:CN114220956A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111477206.X

    申请日:2021-12-06

    Inventor: 姜春海 邹智敏

    Abstract: 本发明涉及一种Si@MnO@C复合材料及其制备方法、负极材料及电池,所述材料制备方法包括如下步骤:1)将过硫酸铵和纳米硅粉超声分散于溶剂中,得到溶液A;2)将所述溶液A与硫酸锰混合,加热反应,然后冷却、过滤、洗涤和干燥,得到MnO2‑Si复合粉体;3)采用原位聚合反应对MnO2‑Si复合粉体进行酚醛树脂包覆处理;4)在惰性气体保护下对酚醛树脂包覆的MnO2‑Si复合粉体进行热解,得到所述材料。将所述材料用于锂离子电池,表现出优异的比容量和倍率性能,如,在0.1A/g时的放电比容量达到1025mAh/g,1A/g时放电比容量达到712mAh/g,1A/g循环1000次后比容量为697mAh/g,显现了极佳的循环稳定性。

    一种硬碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111564630A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010517188.2

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 本发明涉及一种硬碳材料及其制备方法,所述硬碳材料通过以下步骤制备得到:将橙皮水洗、切碎,置于水热反应釜中反应一定时间,然后冷却、捣碎、过滤、清洗、冷冻干燥得到碳前体;加热得到的碳前体,进行预炭化处理;将预炭化后的碳前体在保护性气氛下进行高温热解处理;将所得产物用酸溶液洗涤,再用清水冲洗至中性,然后干燥,得到所述硬碳材料。本发明实现了废物利用,而且操作工艺简单易行,所得硬碳材料大小均匀,粒度在0.5~5μm,作为钠离子电池的负极材料具有较高的比容量密度(>290mAh/g),循环性能良好。采用本发明方法获得的硬碳材料是一种优异的钠离子电池负极材料。

    一种锂硫电池正极材料的载体及其应用

    公开(公告)号:CN108862275A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810635313.2

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池正极材料的载体及其应用,所述锂硫电池正极材料的载体为介孔碳,所述介孔碳的孔体积大于等于2.3cm3/g,是由废弃的聚氨酯泡沫填缝剂经加热、活化、碳化、洗涤后获得,所述聚氨酯泡沫填缝剂已经完成固化反应。本发明聚氨酯泡沫填缝剂作为原料,通过简洁的工艺方法制成介孔碳材料,比表面积大于等于2200m2/g,介孔率大于90%,可以做为锂硫电池的正极材料的载体,显著提高硫的负载量以及锂硫电池的电化学性能。

    活性炭/钛酸锂复合电极材料、制备方法及超级电容器

    公开(公告)号:CN104979543A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510449707.5

    申请日:2015-07-28

    Inventor: 姜春海 邹智敏

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/485 H01M10/058

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭/钛酸锂复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:按照锂(Li)和钛(Ti)的原子比为0.80~0.90:1将二水合乙酸锂和钛醇盐溶解于一醇类溶剂中,得到第一溶液;按酚醛树脂和钛醇盐质量比为3~6:1,将酚醛树脂溶于醇类溶剂中,得到第二溶液;将所述第一溶液与所述第二溶液混合,并聚合;搅拌所述聚合物,并密封,在140~200℃溶剂热处理4-10h,取出烘干得到前驱粉体;利用二氧化碳气体对所述前驱粉体进行物理活化,活化温度为700~900℃,活化时间为2~5h,获得所述活性炭/钛酸锂复合电极材料。本发明还提供一种通过上述方法获得的活性炭/钛酸锂复合电极材料,及使用上述复合材料的超级电容器。

    一种炭碘复合材料及其制备方法、碘正极和锌碘电池

    公开(公告)号:CN117855407A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311674536.7

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明属于锌碘电池电极材料的技术领域,公开了一种炭碘复合材料及其制备方法、碘正极和锌碘电池。本发明提供的炭碘复合材料具体包括多孔炭材料和碘;多孔炭材料是通过取炭材料原料与碳酸氢钾混合进行炭化处理获得的;碘是通过球磨处理负载于多孔炭材料上。本发明中通过在多孔炭材料制备的过程中引入碳酸氢钾作为活化剂,并采用球磨的方式将碘负载于炭碘复合材料上,可获得一种性能良好的炭碘复合材料,以该炭碘复合材料为正极材料制备得到的锌碘电池具有优秀的倍率性能和循环稳定性,应用前景良好。

    一种Si@MnO@C复合材料及其制备方法、负极材料及电池

    公开(公告)号:CN114220956B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111477206.X

    申请日:2021-12-06

    Inventor: 姜春海 邹智敏

    Abstract: 本发明涉及一种Si@MnO@C复合材料及其制备方法、负极材料及电池,所述材料制备方法包括如下步骤:1)将过硫酸铵和纳米硅粉超声分散于溶剂中,得到溶液A;2)将所述溶液A与硫酸锰混合,加热反应,然后冷却、过滤、洗涤和干燥,得到MnO2‑Si复合粉体;3)采用原位聚合反应对MnO2‑Si复合粉体进行酚醛树脂包覆处理;4)在惰性气体保护下对酚醛树脂包覆的MnO2‑Si复合粉体进行热解,得到所述材料。将所述材料用于锂离子电池,表现出优异的比容量和倍率性能,如,在0.1A/g时的放电比容量达到1025mAh/g,1A/g时放电比容量达到712mAh/g,1A/g循环1000次后比容量为697mAh/g,显现了极佳的循环稳定性。

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