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公开(公告)号:CN118439630A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410493800.5
申请日:2024-04-23
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及钠离子电池领域,尤其涉及一种普鲁士蓝正极材料及其制备方法与应用;制备方法步骤包括:S1、称取适量螯合剂溶于氯化铁溶液中,制得第一混合溶液;S2、称取适量十水合亚铁氰化钠溶解于饱和氯化钠溶液中,制得第二混合溶液;S3、分别对第一混合溶液以及第二混合溶液依次进行冷冻处理以及粉碎处理后,制得第一粉体以及第二粉体;S4、将第一粉体与第二粉体置于低温环境下混合均匀后,在惰性气体保护下进行搅拌反应并进行离心处理;S5、对离心处理获得的沉淀物进行洗涤处理以及冻干处理,即得普鲁士蓝正极材料;本发明提供了结晶度高的普鲁士蓝正极材料;经过冷冻粉碎,螯合剂缓慢释放,缓解普鲁士蓝空位;低温提高普鲁士蓝的结晶度。
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公开(公告)号:CN118833807A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410858424.5
申请日:2024-06-28
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: C01B32/184 , H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F9/24 , C30B29/54 , C30B7/14
Abstract: 本发明涉及钠离子电池领域,尤其涉及一种双金属氮掺杂石墨烯纳米网负极材料及其制备方法与应用;本发明以一种简单的连续剥离碳化策略,将金属有机框架与碳复合并进行材料纳米化处理,得到一种自支撑的双金属氮掺杂石墨烯纳米网复合材料来提高材料的循环稳定性,同时形成的不规则孔隙能够为钠离子提供更多的着附点。本发明操作简单、对设备要求低。合成的双金属氮掺杂石墨烯纳米网具有独特的分层结构、高孔隙率、丰富且可及的氮掺杂活性位点和缺陷的石墨烯边缘有利于增加钠离子的嵌入位点,提高钠离子电池容量和循环性能。这种方法适用于可扩展的生产。
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公开(公告)号:CN119170880A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411206868.7
申请日:2024-08-30
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及钠离子电池领域,尤其涉及一种高倍率钠离子电池及其制备方法;本发明中采用少层MXene材料,制作硬碳复合材料,MXene特殊的层状结构,能够有效的提高电解质的渗透,并且有利于电荷的快速传输和钠离子扩散,能够有效的提高钠电的高倍率性能,同时能够提高钠离子的存储能力,并且有效的抑制硬碳材料在充放电过程中的体积变化,有利于提高电池的循环性能;正极浆料中采用聚偏二氟乙烯和聚碳酸亚乙烯酯的复合胶液,能够有效的提高正极的粘结性,并且为电解液中碳酸亚乙烯酯添加剂的聚合物,能够有效的改善正极与电解液间的稳定性。
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公开(公告)号:CN118198320A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410373387.9
申请日:2024-03-29
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/583 , H01M10/054 , C01B32/184 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种钠离子电池正极材料及其制备方法与钠离子电池;提供一种钠离子电池正极材料,所述钠离子电池正极材料的通式为NaaNibFecMn1‑b‑cO2‑xGr,其中,0.8≤a≤1,0≤b≤1/3,0≤c≤1/3,x=0%‑1.0%;掺杂石墨烯后,复合材料可形成新的导电界面,钠离子插入的势垒显著下降,活性钠离子存储位置增加,有利于提高钠离子的扩散效率;本发明制备的NaaNibFecMn1‑b‑cO2‑xGr复合材料具有较高的纯度和洁净度,复合材料的电化学性能得到显著提高,相比未掺杂石墨烯的过渡金属层状氧化物具有更高的比容量和循环稳定性;本发明的钠离子电池正极材料,原料易得、制备方法简单、合成成本低且周期短,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN118068203A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410213198.5
申请日:2024-02-27
Applicant: 双登集团股份有限公司 , 江苏双登富朗特新能源有限公司
IPC: G01R31/378 , G01R31/385
Abstract: 本发明涉及电池测试技术领域,尤其是一种钠离子电池性能评估方法及装置。对待测钠离子电池进行初始容量和初始内阻R1检测;将待测钠离子电池置于恒温恒湿试验箱中;确定模拟电池应用场景下的环境温度,对恒温恒湿试验箱的温度参数、时间参数进行设置;对待测钠离子电池进行测试程序设置;待测钠离子电池进行存储试验;循环,调整温度参数、时间参数以及测试程序;采用充放电测试机对待测钠离子电池进行容量检测;对待测钠离子电池安全性能进行验证。有效模拟钠离子电池在实际应用场景下的30天平均每天24h内不同温度、不同SOC模式下电性能和安全性能使用情况,快速对钠离子电池进行预先评估,根据评估结果,对电池进行未来实际应用场景下的定向优化。
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公开(公告)号:CN119419245A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411544519.6
申请日:2024-10-31
Applicant: 双登集团股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/62 , C01B25/455 , C01B32/19 , C01B32/194
Abstract: 本发明涉及钠离子电池正极材料领域,尤其涉及一种rGO包覆的Mn‑Ti共掺杂氟代磷酸铁钠材料及其制备方法与应用;化学式为Na2FexMnyTizPO4F@rGO;其中,0.05≤y≤0.10,0.02≤z≤0.05,x+y+z=1;本发明通过优化原料比例、烧结条件,以及采用低温预烧结‑惰性气氛下球磨‑二次烧结的两次烧结工艺,使原材料在不被空气氧化变质的前提下均匀混合、增大接触面积,有利于反应物之间进行高效的离子迁移和晶格形成,成功引入强电负性的阴离子F,与磷酸基团形成较强结合力,抑制了焦磷酸的生成,优化了晶体结构;通过Mn‑Ti共掺杂,有效提高电压平台和材料结构稳定性,使材料具有较高的能量密度和较长的循环寿命;同时,二维rGO包覆还可以在材料表面形成稳定的界面层,减少界面副反应的发生,提高循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118969993A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411028221.X
申请日:2024-07-30
Applicant: 双登集团股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种掺杂包覆的钠离子电池负极材料制备方法,制备方法包含以下步骤:将硬碳颗粒均匀的放置于含有氧化铝掺杂源的溶液中,在进行搅拌的同时进行干燥;完全干燥后对混合物进行一次焙烧,进过一次球磨后将掺杂的硬碳和软碳的碳源进行混合搅拌;进行二次焙烧,将烧结后的混合物二次球磨得到更优异的钠电硬碳负极材料。复合负极材料的关键是软碳涂层和硬碳颗粒掺杂氧化铝改性,软碳涂层阻碍了硬碳上缺陷结构和含氧基团的形成;氧化铝的掺杂构建了同型异质结,屏蔽部分活性位点,抑制电解质的反应降解,构建了稳定的电解质界面,提高了电芯的初始库伦效率和循环性能。
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公开(公告)号:CN119252853A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411544581.5
申请日:2024-10-31
Applicant: 双登集团股份有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/054 , H01M4/62 , B01D53/26
Abstract: 本发明属于钠离子电池领域,涉及一种具有吸水缓冲结构的复合钠离子电池正极的制备方法及其应用,钠电池正极,包括:依次设置的金属集流体、第一正极材料层、导电吸水缓冲层以及第二正极材料层;导电吸水缓冲层含有固体吸水剂,可以吸收正极材料层中的水分,避免水分对正极材料的影响;导电吸水缓冲层含有大量导电碳,可以形成网络缓冲结构,缓解正极材料层循环过程中的体积膨胀;导电吸水缓冲层处于两层正极材料层的中间,可同时吸收上下两层的水分,提高吸水效率;本发明装配的钠离子电池具有较好的抗水分影响和抗体积膨胀影响的能力,具有较高的循环稳定性,具有实际工业应用价值。
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公开(公告)号:CN119400829A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411544541.0
申请日:2024-10-31
Applicant: 双登集团股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054 , C01B25/455 , C01G9/00
Abstract: 本发明涉及钠离子电池正极材料领域,尤其涉及一种金属氧化物梯度包覆的氟代磷酸铁钠材料及其制备方法与应用;化学式为Na2FePO4F@ZnxAl(4‑2x)/3O2;本发明利用ALD原子沉积技术,通过逐次调控两种金属前驱体的比例,实现氟代磷酸铁钠正极材料表面由内至外x值由小到大的ZnxAl(4‑2x)/3O2梯度包覆;同时通入一定比例的两种金属前驱体混合物有利于形成界面结合紧密、过渡更平滑的混合金属氧化物沉积层,充分利用Al2O3机械强度高、耐腐蚀,以及ZnO电导率较高的优点;梯度包覆能充分发挥两种金属氧化物各自的优点,更大限度提高正极材料的性能;该材料不含贵金属,生产成本低、安全性能好,并具有较窄的放电电压范围,降低了电池管理成本,适用于大规模电网储能。
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