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公开(公告)号:CN119663387A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411841241.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 西安理工大学
IPC: C25D5/00 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种电沉积方法制备固态电池用锂合金负极工艺,涉及锂合金负极片制备领域,包括如下步骤:S1、首先将锂片和沉积金属片分别固定在电沉积装置的内部,所述锂片连接外接电源正极,所述沉积金属片连接外接电源负极;该电沉积方法制备固态电池用锂合金负极工艺,通过将沉积金属片浸入含锂的电沉积液中进行电沉积处理,并控制电流密度、沉积时间、电沉积工艺来控制锂合金负极中的锂含量及电极的表面形态,且本发明制备的锂合金负极可以达到精准的控制负极中的载锂量以及锂合金体相均匀性的目的,用该工艺制备的合金作负极组装的全固态电池展现出优异的电化学性能,且该工艺方法简单、高效、成本低廉,适合大规模连续制备。
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公开(公告)号:CN117936755A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410323190.4
申请日:2024-03-21
Applicant: 四川易纳能新能源科技有限公司 , 西安理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高能量密度型聚阴离子正极材料及其制备方法和钠离子电池正极极片,涉及电池正极材料技术领域。所述正极材料的结构式为:Na4Fe3‑x‑yMnxAy(PO4)2(P2O7)/C,其中:0<x<3,0.01<y<0.05;所述A为过渡族金属,所述过渡族金属包括V、Ti、Co、Ni中的任意一种或至少两种的组合;所述C为正极材料外层包覆的碳包覆层。申请人经研究得到,在NFPP正极材料制备中使用Mn元素替换部分Fe元素,可以有效提升电池的容量与能量密度;同时,在此基础上掺杂少量的过渡族金属元素,能够提升循环稳定性能。由此缓解了焦磷酸磷酸铁钠正极材料工作电压低,容量能量密度表现不佳的问题。
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公开(公告)号:CN117810414A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311846419.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 西安理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了单晶型焦磷酸磷酸铁钠正极材料的包覆改性制备方法,具体方法为:将单晶型焦磷酸磷酸铁钠前驱体粉末混合包覆碳,混合后在保护气氛下高温煅烧,冷却后,研磨粉碎过筛,得到改性后的碳包覆单晶型钠离子电池正极材料;所得碳包覆改性单晶型钠离子电池正极材料具有较好的电化学行为,用于可充钠离子电池的正极;本发明方法通过包覆改性单晶型钠离子电池正极材料焦磷酸磷酸铁钠,有效提升其放电比容量,从而促进其产业化进展。
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公开(公告)号:CN118954464A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411052316.5
申请日:2024-08-02
Applicant: 西安理工大学 , 四川易纳能新能源科技有限公司
IPC: C01B25/45 , H01M4/36 , H01M10/054 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/583 , C01B25/42 , C01B32/10 , C01B32/16 , C01B32/168 , C01B32/19 , C01B32/194 , C01B32/90
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体公开了一种氟化双碳协同包覆改性锰铁聚阴离子型正极材料,包括以下步骤:S1、将无机碳源置入水中搅拌及超声处理,得到均匀的分散液;S2、将磷盐、铁盐、钠盐、锰盐按一定摩尔比均匀混合;S3、将步骤S1和S2中溶液进行混合搅拌及超声处理,得到均匀稳定的溶液;S4、将S3中所得原料干燥,得到粉末状混合前驱体;S5、将S4中所得粉末状混合前驱体在惰性还原气氛下进行热处理;S6、将S5中热处理后的样品与有机碳源均匀混合后在惰性气氛下进行二次热处理,收集热处理后产物,得到粉体样品;本发明通过有机碳源结合无机双碳源,干法结合湿法,对材料进行体相与表相协同包覆,有效提升聚阴离子正极材料的电子电导率。
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公开(公告)号:CN117228646A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311076938.7
申请日:2023-08-24
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B25/42 , C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了单晶型钠离子电池正极材料焦磷酸磷酸铁钠的制备方法,将单晶型焦磷酸磷酸铁钠前驱体粉末,在保护气氛下高温煅烧,随炉冷却后,研磨粉碎过筛,得到单晶型钠离子电池正极材料;所得单晶型钠离子电池正极材料具有较好的电化学行为,用于可充钠离子电池的正极;本发明通过将钠离子电池正极材料焦磷酸磷酸铁钠单晶化处理,提高其压实密度和循环稳定性,从而促进其产业化进展。
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公开(公告)号:CN116119642A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310101263.0
申请日:2023-02-10
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B25/455 , C01B25/45 , C01B32/05 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开的富钠型焦磷酸磷酸铁钠正极材料及其制备方法和应用,分子式为Na4+xFe3‑yMy(PO4)2P2O7Fx@C;分子式中0<x≤0.1,0≤y<3,M为Mn、Co、Ni、Ti、Mg、Al中的一种或两种以上混合物。本发明的富钠型焦磷酸磷酸铁钠正极材料及其制备方法和应用,通过球磨法合成了富钠型焦磷酸磷酸铁钠正极材料前驱体后,再热处理得到最终所需的富钠型焦磷酸磷酸铁钠正极材料,为钠离子电池正极新材料的发展提供了一种思路。
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公开(公告)号:CN120015795A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510131476.7
申请日:2025-02-06
Applicant: 西安理工大学 , 四川易纳能新能源科技有限公司
Abstract: 本申请涉及聚阴离子型钠离子电池正极材料技术领域,公开了一种利用无机硫/硒源包覆钠离子电池聚阴离子型正极材料的方法。所述方法包括:将内核材料与无机硫源或无机硒源混合均匀,在保护气氛下进行高温煅烧,冷却后,研磨过筛得到硫或硒包覆的聚阴离子型钠离子电池正极材料;所述内核材料为聚阴离子型正极材料与碳的复合物。本申请通过在聚阴离子型钠离子电池正极材料表面形成硫/硒包覆层,不仅能够改善正极材料的电子导电性和钠离子扩散速率,从而提高电池的比容量、倍率性能和循环稳定性;而且可作为保护层有效隔绝了正极材料与电解液的直接接触,减少了界面副反应的发生;此外,还可减少正极活性物质脱落,提高电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN120015754A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510131497.9
申请日:2025-02-06
Applicant: 西安理工大学 , 四川易纳能新能源科技有限公司
Abstract: 本申请涉及钠离子电池正极材料技术领域,公开了一种涂层改性的钠离子电池正极极片及其制备方法和应用。所述涂层改性的钠离子电池正极极片,包括集流体、包覆在集流体表面的正极材料层以及包覆在正极材料层表面的功能涂层;所述功能涂层通过将功能涂层浆料涂覆于正极材料层表面,经加热固化而形成。本发明通过对钠离子电池正极极片表面涂覆一层功能涂层浆料,在正极极片表面形成一层包含导电高分子聚合物的功能涂层,从而提高正极极片的导电性和结构稳定性,提高其循环性能和倍率性能。采用本发明的正极极片的钠离子电池,其与普通钠离子电池相比,0.1C循环寿命200次容量保持率从80%等级提高到90%等级,循环性能改善效果良好,倍率性能提升显著。
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公开(公告)号:CN118851132A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411035551.1
申请日:2024-07-31
Applicant: 西安理工大学 , 四川易纳能新能源科技有限公司
IPC: C01B25/45 , C01B25/42 , C01B32/05 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种Na位掺杂型碳包覆焦磷酸磷酸铁钠及其制备方法与应用,属于电池材料技术领域,解决了现有技术中钠离子电池的倍率性能较低的问题。本发明提供的Na位掺杂型碳包覆焦磷酸磷酸铁钠的化学式为AxByNa4‑x‑2yFe3(PO4)2P2O7/C;其中,0≤x≤0.2、0≤y≤0.2,且x+2y>0,A为Li、K、Rb、Cs中的一种或几种的组合,B为Ca。本发明提供的Na位掺杂型碳包覆焦磷酸磷酸铁钠,在Na位进行原位掺杂引入支柱离子,扩大Na+的扩散通道,提升循环稳定性,从而对材料的电化学性能产生积极影响,使其具有优异的电化学性能,有效地提高了材料的倍率性能及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118833796A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410830930.3
申请日:2024-06-26
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M4/133 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及钠离子电池负极新材料技术领域,具体公开了一种路易斯酸改性的生物质基硬碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:将生物质基硬碳前驱体置于路易斯酸溶液中,进行路易斯酸水解处理得到路易斯酸改性的硬碳前驱体;将路易斯酸改性的硬碳前驱体进行多段热解处理,得到所述路易斯酸改性的生物质基硬碳负极材料;本发明具有原料来源广、成本低及工艺简便等优点,通过路易斯酸将生物质组分中的纤维素和半纤维素水解为5‑羟甲基糠醛等从而产生丰富的纳米孔道并在后续热解过程中形成闭孔,同时在孔道中嵌入金属离子以实现对层间距、孔径结构及SE I的可控调节。
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