一种普鲁士蓝正极材料及其制备方法与应用

    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

    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。

    钠离子电池及其制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117276680A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311256810.9

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,特别涉及一种钠离子电池制备方法,步骤如下:正极极片的制备:在第一集流体表面依次沉积Al2O3、涂覆NFM浆料以及沉积Al2O3,然后经过隧道炉加热烘干,隧道炉温度控制在80℃‑120℃之间;负极极片的制备:在第二集流体表面依次沉积Al2O3、涂覆HC/C浆料以及沉积Al2O3,然后经过隧道炉加热烘干,隧道炉温度控制在75℃‑125℃之间;电池的组装:将步骤S1中的正极极片和步骤S2中的负极极片分别进行辊压、冲裁以及叠片,在叠片过程中,第一张正极极片的表面和最后一张负极极片的表面分别负载Al2O3湿敏元件,并用隔膜保护第一张正极极片、最后一张负极极片和Al2O3湿敏元件;本发明中钠离子电池的界面电阻低,电芯容量高,循环次数多且安全系数高。

    一种钠离子电池性能评估方法及装置

    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

    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。

    一种钠离子电池及其制作工艺

    公开(公告)号:CN115799449A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211589577.1

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池及其制作工艺。采用硬碳/MXene复合材料、层状氧化物作为活性材料制作钠离子电池。其中硬碳/MXene复合材料制作方法如下:将蔗糖溶液置于反应釜中高温反应,冷却后过滤得到前驱体材料;将前驱体材料溶于水中,并与MXene溶液混合,超声处理后,得到前驱体/MXene悬浮液;将悬浮液采用冷冻干燥后,得到前驱体/MXene材料;将前驱体/MXene材料置于管式炉中进行高温碳化,冷却后获得硬碳/MXene复合材料。本发明中,负极中添加了具有特殊片层结构的MXene材料,能够为锂离子传输提供丰富的通道;MXene材料具有良好的导电性,添加MXene能够有效的提高硬碳负极的导电性,并且MXene表面的官能团能够改善负极界面性能,进而提高钠离子电池的电性能。

    一种普鲁士蓝正极材料的制备及其在固态钠离子电池的制备方法

    公开(公告)号:CN117550623A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311405779.0

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明涉及固态钠离子电池技术领域,尤其是一种普鲁士蓝正极材料的制备及其在固态钠离子电池的制备方法。首先分别将螯合剂A和螯合剂B溶解于有50mL去离子水的烧杯A、B;然后再分别称取七水合亚硫酸铁(FeSO4·7H2O)和亚铁氰化钠(Na4Fe(CN)6·10H2O)加入烧杯A、B中溶解,搅拌均匀,制得混合溶液A、B;将溶液A缓慢滴加至溶液B内,搅拌,离心;用去离子水、乙醇进行多次洗涤,制得普鲁士蓝正极材料。螯合剂的螯合基团或(CN)‑与Fe2+结合存在竞争关系,会减缓成核和沉淀的速度,提高普鲁士蓝的结晶度;SSC与Fe2+的结合能弱于Na鲁士蓝2EDTA[Fe(CN)、CMC及植酸钠6]4‑空位的问题,螯合剂;B高结晶度的普鲁士兰结构缺陷加入有效缓解SSC辅助合成普及含水量较少,电池具有良好循环性和稳定性。

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