-
公开(公告)号:CN116207231B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202310212597.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , C01B32/05 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种内外多级核壳结构的锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明通过KOH对玉米淀粉进行化学活化,在其颗粒中构筑多孔结构,得到生物质多孔碳骨架;将得到的生物质多孔碳骨架与纳米硅水浴加热复合;最后通过间苯二酚/甲醛对上述硅碳复合材料包覆,得到内外多级核壳结构的锂离子电池硅碳负极材料。本发明克服了现有技术中硅基负极材料因其本身体积膨胀导致颗粒表面固体电解质界面膜(SEI)破坏和容量损失严重的问题。
-
公开(公告)号:CN115347186B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211228856.5
申请日:2022-10-09
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/60 , B82Y40/00 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种不规则六方纳米片状草酸亚铁锂/钠离子电池负极材料,属于锂/钠离子电池技术领域;本发明采用溶剂热技术通过抑制草酸亚铁络合物——Fe(C2O4)n‑2(n‑1)的生成,并在溶剂的作用下促进材料纳米晶体成核和防止颗粒二次生长,制备得到不规则六方纳米片状草酸亚铁。本发明克服了草酸亚铁材料Li+/Na+离子扩散途径单一、颗粒结构稳定性差等问题,从内部多向Li+/Na+离子扩散通道构筑入手,显著改善材料整体结构稳定和Li+/Na+离子高效快速传输,并提升锂/钠离子电池倍率和循环性能。
-
公开(公告)号:CN119386748A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411717377.9
申请日:2024-11-27
Applicant: 大理宸宇储能新材料有限公司 , 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池生产用正负极原材料混合设备及其方法,涉及锂离子电池正负极原材料混合设备技术领域,包括底座、混料罐、齿链A、齿链B、升降台和放料斗;本发明中,通过主动齿轮A带动从动齿轮A和从动齿轮B转动,从而使支架内部两侧的丝杆A同步转动,此时限位块A会在限位槽A中滑动,从而带动连杆A在限位块A转动,此时连杆A也会在限位块B的表面转动,从而通过限位块B带动升降台向上移动,而升降台会带动放料斗向上移动,再通过主动齿轮B带动从动齿轮C转动,使丝杆C与丝杆B实现同步转动,此时限位块C会在升降台的内部滑动,从而使连杆B通过转轴B带动放料斗和转轴A在升降台的内部转动来实现对锂电池原材料的上料。
-
公开(公告)号:CN116544394A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310746553.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 昆明理工大学 , 路华能源科技(保山)有限公司
Abstract: 本发明属于钠离子电池正极材料制备领域,具体涉及了一种多孔碳包覆的氟磷酸钒钠正极材料及制备方法。将一定比例的钒源、磷源和还原剂加入到去离子水中形成均匀的溶液,然后将上述溶液倒入面粉和酵母的混合粉末中搅拌,经过发酵处理后进行冷冻干燥得到“火龙果状”磷酸钒前驱体。将氟源、钠源、磷酸钒前驱体混合得混合物,随后在惰性气氛下烧结处理,即得一种多孔碳包覆的氟磷酸钒钠正极材料。本发明创新地通过面粉发酵造孔的原理获得多孔碳,并将钒源、磷源和还原剂加入到所述的面粉和酵母的混合粉末中,原位得到“火龙果状”磷酸钒前驱体,再和氟源、钠源混合后焙烧,作为钠离子电池正极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性,原料成本低,经济效益高,适合工业化生产应用。
-
公开(公告)号:CN115745781A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211535640.3
申请日:2022-12-02
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C07C51/41 , C07C55/07 , C07F15/02 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种配位有机分子的锂离子电池草酸亚铁负极材料的制备方法。本发明将氯化亚铁、抗坏血酸与草酸按一定比例分别溶于乙二醇中,在特定温度下定时定量滴定的将氯化亚铁加入过量草酸溶液中生成草酸亚铁絮状沉淀,并通过乙二醇多次清洗,去除多余的杂质及生成物,保证前驱体成核和生长过程在无水的氛围中进行,实现乙二醇取代二水合草酸亚铁结晶水的配位聚合,合成具有周期性网络结构的金属有机框架。烧结后的草酸亚铁暴露出特定取向晶面特征,β型及α/β型草酸亚铁的特征峰明显消失,表现出高纯度的α型草酸亚铁。本发明更有利于制备结构稳定的纯相草酸亚铁,简化了传统制备法的去结晶水过程,在电池中表现出优异储锂性能。
-
公开(公告)号:CN111180709B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010044910.5
申请日:2020-01-16
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管、金属铜共掺杂草酸亚铁锂电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明通过强阳离子聚电解质处理后的碳纳米管表面带有正电荷与草酸亚铁制备过程中带有负电荷的草酸亚铁络合物‑‑Fe(C2O4)2‑2静电相互吸引,自组装形成碳纳米管掺杂的Fe(C2O4)2‑2/MWCNTs聚合物,所得聚合物与可溶性铜盐反应形成FexCu1‑xC2O4/MWCNTs·yH2O前驱体;利用不同过渡金属草酸盐间热力学特性的不同,在惰性气氛条件下烧结,前驱体原位分解得到碳纳米管、金属铜共掺杂草酸亚铁复合材料;本发明克服了现有技术中草酸亚铁负极材料因其本身原因导致的电导率低、锂离子迁移速率慢、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
-
公开(公告)号:CN113964301A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111084918.5
申请日:2021-09-16
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种颗粒表面重构设计高容量电极材料的方法。本发明提供了一种简便、精准的高容量负极材料表面重构改性策略。采用易获取的金属易溶盐在室温条件下即可对常见的金属含氧酸盐(草酸盐、碳酸盐、氢氧化物)锂离子电池负极材料颗粒表面进行精准的金属原子替换实现松散程度不一致的单一或多组分晶体结构相似的外层重构界面修饰。该方法能够有效保留原有的锂离子电池材料微~纳米结构,对原料适应性强。该方法充分利用新引入的金属原子的高催化活性、材料缺陷和原子大小对晶体表面松散程度的影响实现对常见的高容量负极材料表面进行界面重构改性,可有效提升材料电化学性能,实现高的储能容量。
-
公开(公告)号:CN108417786A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810033948.5
申请日:2018-01-15
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/60 , H01M10/0525 , C07C51/41 , C07C55/07
Abstract: 本发明涉及一种棒状多层微孔草酸亚铁锂离子电池负极材料制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。将硫酸亚铁加入到去离子水溶液中,搅拌至完全溶解得到硫酸亚铁溶液;将去离子水与乙醇配置成混合液,然后向混合液中加入固体草酸搅拌至完全溶解,得到无色透明的草酸溶液;将得到的硫酸亚铁溶液,通过蠕动泵加入草酸溶液,得到黄色悬浮液;将得到的黄色悬浮液在10℃~60℃条件下陈化0.5~4h,陈化完成后过滤、洗涤和干燥,得到二水草酸亚铁浅黄色产品;在氩气或氮气惰性氛围下,将得到的二水草酸亚铁在烧结得到棒状多层微孔草酸亚铁锂离子电池负极材料。本发明为了克服现有技术中草酸亚铁材料因形貌不好导致的电导率低、循环性能不好等问题。
-
公开(公告)号:CN114908364B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210672695.2
申请日:2022-06-15
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及硫酸铜晶体的制备方法,具体涉及一种离子膜电解法连续制备硫酸铜晶体的方法。该方法使用离子膜将电解槽分隔成阳极室和阴极室,并在其通入硫酸溶液,以铜片为阳极,以不溶性材料为阴极2 。2在20℃~85℃的温度条件下,以50A/m~8000A/m的电流密度进行电解,阴极室中的氢离子被还原为氢气,进行回收,铜阳极被氧化生成铜离子溶解,在阳极室获得硫酸铜溶液,槽电压为0.30V~2.00V。硫酸铜溶液经过滤除杂、冷却到‑20℃~30℃,析出硫酸铜晶体,过滤后的母液经换热装置加热再返回阳极室循环槽中,实现溶液的连续电解,无废液产生。本发明方法克服了现有高纯硫酸铜制备方法工艺复杂、成本较高、耗时较长等问题,该发明工艺简单,可实现连续生产和大规模工业应用。
-
公开(公告)号:CN116207231A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310212597.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , C01B32/05 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种内外多级核壳结构的锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明通过KOH对玉米淀粉进行化学活化,在其颗粒中构筑多孔结构,得到生物质多孔碳骨架;将得到的生物质多孔碳骨架与纳米硅水浴加热复合;最后通过间苯二酚/甲醛对上述硅碳复合材料包覆,得到内外多级核壳结构的锂离子电池硅碳负极材料。本发明克服了现有技术中硅基负极材料因其本身体积膨胀导致颗粒表面固体电解质界面膜(SEI)破坏和容量损失严重的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-