一种高硫焦基快充石墨活性材料及其制备和锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN115784223B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202211631447.X

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明属于负极材料制备领域,具体涉及一种高硫焦基快充石墨活性材料的制备方法,将高硫焦和Sb源进行液相复合,获得Sb‑高硫焦复合材料,再在含有二氧化碳的气氛、800~1200℃的温度下进行焙烧处理,获得前驱体;将前驱体和碳源复合后进行石墨化处理,制得所述的高硫焦基快充石墨活性材料。本发明中,在创新地Sb源液相改性创新下,进一步配合含二氧化碳气氛下的焙烧改性,如此能够实现协同,能够解决高硫焦基难于构建快充负极的问题,能够协同改善高硫焦基石墨负极的电化学性能,特别是快充性能。本发明中,对焙烧的气氛和温度进一步联合控制,有助于进一步改善和Sb源改性的协同效果。

    负极边角料再生活性材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115939561A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211631518.6

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明属于电极材料回收领域,具体涉及一种负极边角料的再生方法,步骤包括:步骤(1):将负极边角料粉碎、筛分、分级得到边角料粉料;步骤(2):将边角料粉料在复合气氛下进行第一段热处理;其中,复合气氛为包含氢气、氨气和保护气的混合气,所述的保护气为氮气、惰性气体中的至少一种,第一段热处理的温度为850~1500℃;步骤(3):将步骤(2)的产物降温至200~350℃,随后喷洒复合溶液,进行液淬改性处理;所述的复合溶液为溶解有氟硅酸、硅酸钠的盐酸溶液;步骤(4):向步骤(3)的处理体系中加入氨水和纤维素的混合溶液,随后经脱溶、第二段热处理后,制得所述的边角料再生活性材料;第二段热处理的温度为900~1200℃。本发明方法可以获得高性能的再生电极材料。

    一种钠离子电池煤基碳负极活性材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115784196A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211501846.4

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明属于钠离子二次电池的负极材料技术领域,具体涉及一种钠离子电池煤基碳负极活性材料的制备方法,将煤炭在含氧气氛下进行预处理,制得预处理煤炭,其中,预处理的温度为200~400℃;将预处理煤炭和联合处理剂预先进行第一段焙烧处理,再在负压下进行第二段焙烧,随后经洗涤、干燥制得所述的煤基钠离子电池碳负极材料;所述的联合处理剂包括铵盐和过渡金属盐;第一段焙烧的温度为400~800℃,第二段焙烧的温度为900~1500℃。本发明所述的方法能够解决煤炭制备钠电所面临的问题,能够制备性能优势的钠电材料。

    改性快充石墨负极材料及其改性方法和应用

    公开(公告)号:CN115832292B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202211631397.5

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明属于锂二次电池负极材料技术领域,具体提供了一种提高石墨负极快充性能的处理方法,将石墨原料在含有二氧化碳的气氛、900~1200℃的温度下进行预处理,得预处理石墨;将预处理石墨和菌渣提取物、竹源提取物液相复合,得到改性石墨;所述的菌渣提取物为菌渣在含有碱、水的复合溶剂中进行溶剂热后固液分离得到的液相提取物;所述的竹源提取物为竹源在碱液中进行水热处理后经固液分离得到的液相提取物;将改性石墨和碳源复合后在保护气氛、700~900℃的温度下碳化,制得改性快充石墨负极材料。本发明还包括所述的方法制备的材料及其在锂二次电池中的应用。本发明方法能够有效改善材料的性能,特别是快充性能。

    长循环石墨负极活性材料及其制备和在锂二次电池中的应用

    公开(公告)号:CN115498168B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211290997.X

    申请日:2022-10-21

    Inventor: 周进辉 王鹏 罗顺

    Abstract: 本发明属于锂二次电池的负极材料技术领域,具体涉及一种长循环石墨负极活性材料的制备方法,将焦粉在含氧气氛下加热,进行第一段预处理,随后置于亚临界流体中进行第二预处理,得到改性焦;第一段预处理的温度为200~400℃;将改性焦进行碳化、石墨化处理,制得焦基石墨化碳;将焦基石墨化碳和复合MOF源、硬碳源混合后进行焙烧,制得所述的长循环石墨负极活性材料;所述的复合MOF源包括锌基MOF和过渡金属基MOF材料。本发明还提供了所述的材料的制备和应用。本发明所述的方法,能够改善制备的材料的性能,特别是能够显著改善材料的长循环稳定性。

    一种钠离子电池煤基碳负极活性材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115784196B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202211501846.4

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明属于钠离子二次电池的负极材料技术领域,具体涉及一种钠离子电池煤基碳负极活性材料的制备方法,将煤炭在含氧气氛下进行预处理,制得预处理煤炭,其中,预处理的温度为200~400℃;将预处理煤炭和联合处理剂预先进行第一段焙烧处理,再在负压下进行第二段焙烧,随后经洗涤、干燥制得所述的煤基钠离子电池碳负极材料;所述的联合处理剂包括铵盐和过渡金属盐;第一段焙烧的温度为400~800℃,第二段焙烧的温度为900~1500℃。本发明所述的方法能够解决煤炭制备钠电所面临的问题,能够制备性能优势的钠电材料。

    人造石墨@鳞片石墨@无定型碳复合活性材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115744896B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202211529815.X

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料领域,具体涉及一种人造石墨@鳞片石墨@无定型碳复合活性材料的制备方法,将人造石墨和鳞片石墨组装球化,制得人造石墨@鳞片石墨材料;将人造石墨@鳞片石墨材料、复合处理液在耐压容器内混合并利用含氧辅助气氛进行加压改性处理,获得改性人造石墨@鳞片石墨材料;所述的复合处理液为溶解有HF、其他无机强酸的水溶液;将改性人造石墨@鳞片石墨材料进行包碳处理,在外层形成无定型碳层,制得所述的人造石墨@鳞片石墨@无定型碳复合活性材料。本发明还包括所述的制备方法制备的材料及其应用。本发明方法能够改善石墨材料的性能。

    废旧负极基再生石墨材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115432699B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211290995.0

    申请日:2022-10-21

    Inventor: 周进辉 王鹏 罗顺

    Abstract: 本发明属于电池材料回收领域,具体涉及废旧负极基再生石墨材料的制备方法,将废旧负极材料在硝酸蒸气气氛内进行气固改性处理,制得改性废旧负极材料;将改性废旧负极材料和改性石墨原料、碳源、催化石墨化助剂混合、造粒,制得前驱体;所述的改性石墨原料为石墨原料在含气态水的气氛内热改性的改性材料;将前驱体在保护性气氛下预热至T1,随后将体系的压力预先控制成负压P1,再通入气态碳源并保持T1温度下进行第一段焙烧;第一段焙烧后再将体系的压力调整为负压P2,并将体系的温度升温至T2,保温进行第二段焙烧,制得再生石墨材料。本发明还包括所述的制备方法制备的材料及其应用。本发明方法再生的材料具有高的容量和倍率性能。

    人造石墨@鳞片石墨@无定型碳复合活性材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115744896A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211529815.X

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料领域,具体涉及一种人造石墨@鳞片石墨@无定型碳复合活性材料的制备方法,将人造石墨和鳞片石墨组装球化,制得人造石墨@鳞片石墨材料;将人造石墨@鳞片石墨材料、复合处理液在耐压容器内混合并利用含氧辅助气氛进行加压改性处理,获得改性人造石墨@鳞片石墨材料;所述的复合处理液为溶解有HF、其他无机强酸的水溶液;将改性人造石墨@鳞片石墨材料进行包碳处理,在外层形成无定型碳层,制得所述的人造石墨@鳞片石墨@无定型碳复合活性材料。本发明还包括所述的制备方法制备的材料及其应用。本发明方法能够改善石墨材料的性能。

    改性快充石墨负极材料及其改性方法和应用

    公开(公告)号:CN115832292A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211631397.5

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明属于锂二次电池负极材料技术领域,具体提供了一种提高石墨负极快充性能的处理方法,将石墨原料在含有二氧化碳的气氛、900~1200℃的温度下进行预处理,得预处理石墨;将预处理石墨和菌渣提取物、竹源提取物液相复合,得到改性石墨;所述的菌渣提取物为菌渣在含有碱、水的复合溶剂中进行溶剂热后固液分离得到的液相提取物;所述的竹源提取物为竹源在碱液中进行水热处理后经固液分离得到的液相提取物;将改性石墨和碳源复合后在保护气氛、700~900℃的温度下碳化,制得改性快充石墨负极材料。本发明还包括所述的方法制备的材料及其在锂二次电池中的应用。本发明方法能够有效改善材料的性能,特别是快充性能。

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