一种三相复合储钠材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118676347A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410991820.5

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本申请公开了一种三相复合储钠材料及其制备方法和应用,涉及电池技术领域,旨在解决钠离子电池在充放电时电化学性能下降速度较快的问题。该三相复合储钠材料选自如下通式所示结构中的任一种:(FeS)x/(V3S4)y/C;其中,0.2≤x≤5,0.2≤y≤5。本申请的实施例所提供的三相复合储钠材料中的FeS、V3S4和C各部分材料之间的协同作用,能够较好提升三相复合储钠材料作为电极材料的循环稳定性和倍率性能,进而降低钠离子电池在充放电时电化学性能下降的速度。

    一种电池材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117638055B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202210957767.8

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本申请提供了一种电池材料及其制备方法、应用。所述电池材料的分子通式包括A3V2‑xEx(P1‑yMyO4)3,其中,A元素代表碱金属元素,E元素代表取代V的掺杂元素,M元素代表取代P的掺杂元素,所述E元素包括过渡金属元素、稀土元素、Mg和Sr中的一种或多种,所述M元素包括S和Se中的至少一种,0≤x≤1,0<y≤1/3。该电池材料磷位掺杂有电负性高于磷元素的非金属元素,可以显著提高材料的电子电导率和倍率性能。

    钠离子电池电解液、钠离子电池和用电设备

    公开(公告)号:CN118231761A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311834197.4

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明实施例公开了一种钠离子电池电解液、钠离子电池和用电设备,所述钠离子电池电解液包括钠盐和磺酸酯类化合物,所述磺酸酯类化合物包括式(I)、式(Ⅱ)和式(Ⅲ)所示的化合物中的一种或多种,#imgabs0#其中,R1、R5、R6、R9和R10独立地选自C1‑C3的亚烷基,R2、R3、R4、R7、R8和R11独立地选自C1‑C3的烷基或C1‑C3的氟代烷基。该磺酸酯类化合物分子中同时含有磺酸酯基和碳酸酯基,既能充当成膜添加剂,促使电极表面生成富含硫酸盐和亚硫酸盐的均匀稳定的SEI膜,从而可以提升钠离子电池的循环性能以及倍率性能。

    一种三相复合储钠材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118676347B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202410991820.5

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本申请公开了一种三相复合储钠材料及其制备方法和应用,涉及电池技术领域,旨在解决钠离子电池在充放电时电化学性能下降速度较快的问题。该三相复合储钠材料选自如下通式所示结构中的任一种:(FeS)x/(V3S4)y/C;其中,0.2≤x≤5,0.2≤y≤5。本申请的实施例所提供的三相复合储钠材料中的FeS、V3S4和C各部分材料之间的协同作用,能够较好提升三相复合储钠材料作为电极材料的循环稳定性和倍率性能,进而降低钠离子电池在充放电时电化学性能下降的速度。

    氟磷酸钒钠、碳包覆的氟磷酸钒钠的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119143103A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202310710026.4

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本申请提供了一种氟磷酸钒钠的制备方法,包括:钠源、钒源、磷源和氟源混合,形成第一原料,所述第一原料中钠元素、钒元素、磷元素和氟元素的摩尔比为a:b:c:d,其中,a、b、c、d为大于0的实数,a、b、c、d满足:a/c≤1.5时,a/b<1.5,a/d<1,或a/c≥1.5时,c/b<1,c/d<2/3;所述第一原料经处理后得到第一前驱体;所述第一前驱体经干燥、煅烧后得到氟磷酸钒钠。该制备方法可以制得杂相少、纯度高、性能优异的氟磷酸钒钠,有助于氟磷酸钒钠的使用。本申请还提供了碳包覆的氟磷酸钒钠的制备方法及其应用。

    电解液及钠离子电池和用电设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118231768A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311812036.5

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,公开了一种电解液及钠离子电池和用电设备。该电解液含有钠盐、有机溶剂和第一添加剂,所述第一添加剂为式(I)所示的化合物,其中,R1、R2和R3各自独立地选自含氟取代基。本发明通过向电解液中加入第一添加剂,可以提高电解液的耐高压性能,且钠离子电池的循环性能有明显提升。#imgabs0#

    一种正极浆料、正极极片和钠离子电池

    公开(公告)号:CN118231660A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311228226.2

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本申请公开了一种正极浆料、正极极片和钠离子电池。正极浆料包括:正极活性物质,90‑110质量份,正极活性物质包括普鲁士蓝类正极材料;溶剂,50‑100质量份;第一分散剂,0.05‑1.5质量份,第一分散剂包括苯并咪唑酮类物质和异吲哚啉酮类物质中的至少一种;第二分散剂,0.02‑1.0质量份,第二分散剂包括醇胺类物质、醚胺类物质、酰胺类物质和苯胺类物质中的至少一种;导电剂,2‑10质量份;粘接剂,1‑8质量份。

    碳基电极材料、电池以及用电装置

    公开(公告)号:CN118231655A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311261113.2

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供一种碳基电极材料、电池以及用电装置,碳基电极材料满足以下要求:对碳基电极材料进行自放电曲线处理,获取碳基电极材料的自放电曲线,根据自放电曲线获取碳基电极材料的初始电压和终止电压,并将初始电压与终止电压之间的差值确定为第一电压差;通过多个预设函数对自放电曲线进行拟合,以获取碳基电极材料的第一转变电压,并将初始电压与第一转变电压之间的差值确定为第二电压差;第二电压差与第一电压差的比值大于33.3%的预设比例。本方案可以充分利用材料的自放电曲线特性来对碳基电极材料进行筛选,能够更加准确地筛选出合适的碳基电极材料,降低选用的碳基电极材料在实际应用中的自放电损失。

    正极活性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117638054A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210957755.5

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本申请提供了一种正极活性材料及其制备方法和应用,该正极活性材料的通式包括A3V2‑xMx(P1‑yEyO4)3,其中,A代表碱金属元素,M代表取代V的掺杂元素,M包括过渡金属元素和稀土元素中的一种或多种,E代表取代P的掺杂元素,E包括As、Sb、Bi中的一种或多种,0≤x≤1,0<y≤1/3。通过E元素对P位的适量掺杂,可使该正极活性材料使材料兼顾较高的充放电电压平台及良好的离子传导性和电子电导性,进而利于电池倍率性能和能量密度的提升。

    一种电池材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117623260A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210959434.9

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本申请提供了一种电池材料及其制备方法、应用,所述电池材料的分子通式包括A3V2‑xEx(P1‑yLyO4)3,其中,E元素代表取代V元素的掺杂元素,L元素代表取代P元素的掺杂元素,所述L元素包括B、Al、Ga、Si、Ge和Sn中的一种或多种,所述E元素包括过渡金属元素、稀土元素、Mg和Sr中的一种或多种,A元素代表碱金属元素,其中,0≤x≤1,0<y≤1/3;且所述L元素为B元素时,x不为0。该材料通过对碱金属的钒磷酸盐的阴离子磷位进行掺杂,可有效提高材料的充放电电压以及电子电导性。

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