一种补锂材料和正极极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114639812A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210302208.3

    申请日:2022-03-24

    摘要: 本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种补锂材料和正极极片及其制备方法,具体包括补锂剂、导电导质物质和硅胶,所述补锂剂、导电导质物质和硅胶的质量比为1~10:1~5:1~5;所述硅胶包裹于所述补锂剂外周,所述导电导质物质贯穿于所述硅胶中,用于使补锂剂中锂离子、电子从补锂剂中迁移至补锂材料外部。本发明利用硅胶吸水能力强的优势,使其包裹于补锂剂外周,有效避免位于补锂材料内部的补锂剂在与正极材料的混合过程中吸附环境中的水分,防止正极产生强碱性化合物,还能避免锂离子的损失,提高补锂效果。同时在补锂材料中添加贯穿于硅胶中的导电导质物质,弥补硅胶包裹补锂剂后,致密的硅胶使补锂剂中Li+、电子等难以迁移的缺陷。

    一种硅碳负极材料及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114373918A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210033592.1

    申请日:2022-01-12

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料及其制备方法,该硅碳负极材料的制备方法包括如下步骤:将纳米硅和分散剂在铬酸钙水溶液中混合均匀,加热,过滤,干燥得第一中间产物;将所述第一中间产物与多巴胺混合均匀,在惰性气氛下煅烧,得第二中间产物;将所述第二中间产物放入稀硫酸溶液中进行反应,过滤、清洗、干燥得所述硅碳负极材料。本发明的硅碳负极材料的制备方法不仅操作过程简单、操作便捷,并且不需要使用氢氟酸,制造过程对环境非常友好,几乎没有安全隐患,通过本发明的制备方法制备得到的硅碳负极材料具有蛋黄壳结构,能够为硅的体积膨胀提供足够的钝化空间,导电性良好,能够有效提高锂离子电池的电化学性能。

    一种补锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114361399A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210033601.7

    申请日:2022-01-12

    IPC分类号: H01M4/139 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种补锂正极材料及其制备方法,该补锂正极材料的制备方法包括如下步骤:将乙酸镍、乙酸锰和乙酸锂加到正极材料溶液中,调节pH,加热,冷却后固液分离,将所得固相洗涤,干燥得第一中间产物;将所述第一中间产物先升温至360~500℃预烧结3~6h,再升温至700~900℃烧结9~15h,冷却至室温,得第二中间产物;将所述第二中间产物与碳源水溶液混合均匀,烘干,高温煅烧得所述补锂正极材料。本申请的补锂正极材料的制备方法操作过程简单,通过微波辅助水热法,能够使补锂材料均匀地包覆在电极材料的表面,制备得到的补锂正极材料具有较好的补锂效果,制备过程中不会发生絮凝现象。

    一种硬碳负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114380284A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210032495.0

    申请日:2022-01-12

    摘要: 本发明涉及离子电池材料技术领域,具体公开一种硬碳负极材料及其制备方法和应用。所述硬碳负极材料的制备方法包括:a、将生物质材料加入过渡金属盐溶液中,在160℃‑220℃下进行水热碳化,取出水热碳化后的所述生物质材料,清洗、烘干,得到前驱体;b、将所述前驱体在惰性气体气氛中加热至600℃‑1000℃高温碳化,得到所述硬碳负极材料。本发明提供的硬碳负极材料的制备方法制得的硬碳负极材料实现了硬碳与石墨在材料中以特定的形态交替共存,并在钾离子电池中发挥两种材料的优势,兼具了硬碳的高容量和石墨的高导电性,将其用于钾离子电池可同时实现高初始容量、高倍率性能和长循环寿命。

    一种硬碳负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114380284B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210032495.0

    申请日:2022-01-12

    IPC分类号: H01M4/587

    摘要: 本发明涉及离子电池材料技术领域,具体公开一种硬碳负极材料及其制备方法和应用。所述硬碳负极材料的制备方法包括:a、将生物质材料加入过渡金属盐溶液中,在160℃‑220℃下进行水热碳化,取出水热碳化后的所述生物质材料,清洗、烘干,得到前驱体;b、将所述前驱体在惰性气体气氛中加热至600℃‑1000℃高温碳化,得到所述硬碳负极材料。本发明提供的硬碳负极材料的制备方法制得的硬碳负极材料实现了硬碳与石墨在材料中以特定的形态交替共存,并在钾离子电池中发挥两种材料的优势,兼具了硬碳的高容量和石墨的高导电性,将其用于钾离子电池可同时实现高初始容量、高倍率性能和长循环寿命。

    一种硅碳负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114388807A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210033611.0

    申请日:2022-01-12

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料及其制备方法,该硅碳负极材料的制备方法包括如下步骤:将硅颗粒、分散剂和可溶性无机盐在去离子水中混合均匀,得混合液;将所述混合液加热,蒸发溶剂,冷却,过滤,烘干得第一中间产物;将所述第一中间产物与碳源混合均匀,在惰性气氛下进行高温碳化,得第二中间产物;将所述第二中间产物用去离子水洗涤后干燥,得所述硅碳负极材料。本发明的硅碳负极材料的制备方法操作过程简单,制得的蛋黄壳结构的硅碳负极材料不仅能够为硅的体积膨胀提供足够的钝化空间,提高锂离子电池的电化学性能,而且不需要使用氢氟酸、强酸或者强碱,制造过程对环境非常友好,没有安全隐患。

    一种固废基改性混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN118702454A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411187269.5

    申请日:2024-08-28

    IPC分类号: C04B28/04 C04B7/26 C04B14/46

    摘要: 本发明涉及建筑材料技术领域,具体公开一种固废基改性混凝土及其制备方法。本发明将电石渣、再生微粉、粉煤灰和水合硅酸钙进行混合,加入水,压制,得固废基水泥生料;将所述固废基水泥生料进行预加热;再以50~100℃/s的速率升温至900~1000℃进行第一烧结;以50~100℃/s的速率升温至1300~1450℃进行第二烧结,得固废基水泥熟料;将所述固废基水泥熟料与脱硫石膏混合,加入聚丙烯酰胺和水,得固废基水泥砂浆;将环氧树脂和金刚石粉加入溶剂中,再加入玄武岩纤维,得纤维复合材料;将所述纤维复合材料和所述固废基水泥砂浆进行混合,养护,得固废基改性混凝土。其有效提高了固废基混凝土的强度、硬度和水化能力。