法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
19 件在售专利
本发明涉及一种阳极电解法制备二氧化硅锂离子电池负极材料的方法,所述方法为:在无隔膜电解装置中,以金属、碳或贵金属氧化物涂层电极为阳极,以金属、碳或金属合金电极为阴极,以有机溶剂、正硅酸乙酯和硝酸盐的混合溶液为电解液;用稀酸调节电解液的pH为3~4,控制电解液温度为0~60℃,采用恒电流密度电解;在阳极获得二氧化硅薄膜或粉末。与现有技术相比,本发明工艺简单、反应及粒径分布易于控制,所得的二氧化硅作锂离子电池负极材料比容量高,并具有良好的循环稳定性,具有良好工业化开发前景。
📄 2018112499818 📂 C01B33_18 👤 浙江工业大学 📅 2018-10-25
¥0.0
本发明公开了一种硼、镧共修饰MCMB作为锂离子电池负极材料的制备方法,具体为:按照比例称取MCMB、含硼化合物和含镧化合物;MCMB、含硼化合物和含镧化合物的比例由三种物质分别所含有的碳原子、硼原子和镧原子数量决定,其中碳原子:硼原子:镧原子的摩尔比为100:(3‑10):(3‑10);加入8‑20 mL无水乙醇,超声5‑15 min;加热搅拌至干燥;氮气或者氩气的保护气氛下,在300‑600℃反应1‑5 h;冷却后,取出粉末,用水和无水乙醇交替清洗;干燥,即得。本发明对MCMB进行硼、镧共修饰,提升了MCMB的循环稳定性,得到了性能优异的锂离子电池电极材料,制备工艺简单。
📄 2022105041002 📂 H01M4_36 👤 合肥辰蕴信息科技有限公司 📅 2022-05-10
¥0.0
本发明公开了一种以MOF为模板的锂离子电池负极材料δ‑MnO2的制备方法,其中δ‑MnO2具有纳米分级多孔结构。所述制备方法通过液相刻蚀法制得所述锂离子电池负极材料δ‑MnO2,属于锂离子电池技术领域。制备步骤为将碱性氢氧化物加入水中,搅拌至溶解;在室温和敞口环境下,加入Mn‑MOF材料,搅拌反应,经过滤、洗涤烘干后得到具有纳米分级结构的多孔δ‑MnO2材料。将本发明制得的δ‑MnO2材料用作锂离子电池负极,具有高容量、高倍率性能的特点。相比传统的热解技术,本发明的制备方法,合成过程简单、能耗低、MOF配体可回收、绿色环保,效率高,易用于规模化生产,具有广泛的应用前景。
📄 2021116471419 📂 H01M4_50 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-12-31
¥0.0
本发明提供一种三明治结构的三元钴酸镍锂离子电池负极材料及其制备方法,属于能源材料及其制备技术领域。包括以下步骤:将氧化石墨烯加入第一溶剂中混合形成氧化石墨烯分散液,然后将金属盐加入氧化石墨烯分散液中混合形成第一混合液;将配体加入第二溶剂中混合形成第二混合液;然后将第一混合液与第二混合液混合后静置、离心、洗涤、烘干后得金属有机框架基底材料;将金属有机框架基底材料与第三溶剂混合形成第三混合液;将镍盐、钴盐与第四溶剂混合形成第四混合液;将第四混合液与第三混合液混合搅拌,然后离心、烘干、煅烧后制得三元钴酸镍锂离子电池负极材料。制备得的电池负极材料的电化学性能优异,具有良好的电子传输性以及离子传输性。
📄 201910075450X 📂 H01M4_36 👤 四川师范大学 📅 2019-01-25
¥0.0
本发明公开了一种沥青协同二硫化钼改性球形石墨负极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极材料的制备技术领域。制备方法包括以下步骤:将球形石墨进行氧化处理,获得第一前驱体;将沥青、造孔剂和第一前驱体球磨混合,获得第二前驱体;将第二前驱体煅烧后,获得第三前驱体;将第三前驱体浸入钼酸钠和硫脲混合水溶液中,进行水热反应,经过滤,干燥,获得沥青协同二硫化钼改性球形石墨负极材料。本发明可以解决石墨负极面临的比容量低、循环不稳定的问题,得到容量高、循环性能优异的负极材料。在电化学性能、稳定性、安全性以及成本效益等方面均表现出显著的优势,为高性能锂离子电池负极材料的开发提供了新的思路和方法。
📄 202411034054X 📂 C01B32_21 👤 陕西科技大学 📅 2024-07-30
¥0.0
本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明提供的锂离子电池负极材料的微观形貌为手风琴形状的多片层体,片层表面有规则分布的立方晶型的Ti‑Nb‑O。本发明在碳化钛中引入铌元素,并在掺入铌的碳化钛中引入氧元素,可以明显提升锂离子负极材料的比容量。本发明还提供了上述技术方案所述的锂离子电池负极材料的制备方法,本发明的制备方法能够成功制备得到形貌为手风琴形状的多片层体的锂离子电池负极材料,且该制备方法简单。
📄 2020113362862 📂 H01M4_587 👤 燕山大学 📅 2020-11-25
¥0.0
本发明公开了一种米粒状多孔微纳结构ZnMn2O4锂离子电池负极材料,由纳米颗粒组装成的单分散多孔米粒状微米粒子,纳米颗粒尺寸为50~80nm,微米粒子长度为1.1~1.3μm,宽度为0.6~0.8μm;多孔微米粒子通过自然生长的纳米颗粒不间断连接形成一个完整的立体微纳结构,并公开了其制备方法。本发明由纳米颗粒不间断连接形成的独特适宜尺寸的多孔微纳结构,使其作为锂离子电池负极材料在电极制备和充放电过程中具有高度结构稳定性,表现出优异的大电流充放电性能和循环稳定性,制备工艺简单,反应时间短,无需使用表面活性剂,反应溶剂成本低并可回收利用,产品形貌尺寸可控,可重复性好,适宜工业化生产。
📄 2018103053314 📂 C01G45_12 👤 淮北师范大学 📅 2018-04-08
¥0.0
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种掺杂氧化亚铜锂离子电池负极材料及其制备方法、应用和锂离子电池。该制备方法包括步骤:1)制备La3+掺杂Cu2O的核;2)在步骤1)得到的所述核的表面制备亲锂层;3)在步骤2)得到的所述亲锂层的表面制备导电金属层,再经过焙烧,得到掺杂氧化亚铜锂离子电池负极材料。本发明因为掺杂了La3+离子,包覆了SiO2亲锂层及金属银导电层,在锂离子的嵌入脱出过程中,有利于保持Cu‑O骨架的稳定、保持材料的化学稳定性、导电性及安全性,使得锂离子电池具有较长的使用寿命和循环容量保持率。
📄 2019112025430 📂 H01M4_48 👤 湖北宇电能源科技股份有限公司 📅 2019-11-29
¥0.0
一种制备锂离子电池负极材料MnO2/Ag的方法,步骤1:将NaOH溶液与H2O2溶液混合,静置得到黑色沉淀物,再将黑色沉淀物水洗至中性,在恒温干燥箱中干燥,将黑色粉体加入到NaOH溶液中,在高压反应釜中水热反应,最后干燥;步骤2:将步骤1所得产物与HCl溶液混合,水洗至中性,干燥后得到氢型二氧化锰,步骤3:将步骤2所得产物与TMA溶液混合,搅拌水洗,得到含有分散MnO2纳米片的浆料;步骤4:将步骤3所得产物与去离子水混合,记为溶液A;将溶液A与AgNO3溶液混合,记为溶液B,将溶液B与PVP溶液混合,记为溶液C;步骤5:将步骤4所得溶液C光照反应,步骤6:将步骤5所得溶液分别水洗和醇洗,可得MnO2/Ag复合物,本发明所得产物具有良好的电化学循环稳定性。
📄 2019105764137 📂 H01M4_36 👤 陕西科技大学 📅 2019-06-28
¥0.0
奔发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,通过以1,3‑二(3‑巯基丙基)咪唑溴盐作为硫源及保护剂制备四硫化钒纳米颗粒,并采用石墨烯负载过渡金属硫化物作为锂离子电池负极材料,金属硫化物纳米粒子原位生长在石墨烯片层上,形成较强的界面相互作用,使得活性物质颗粒紧密地锚定在石墨烯片层上,能够有效的避免金属硫化物纳米颗粒之间的团聚问题,同时可以提高金属硫化物的导电能力。通过电化学性能测试,在100mA g‑1循环100圈之后其可逆比容量仍稳定在约1100mAh g‑1,表明本发明制得的石墨烯气凝胶负载四硫化钒复合材料电极具有优异的循环稳定性。
📄 2019105903093 📂 H01M4_36 👤 张蓓 📅 2019-07-02
¥0.0
本发明提供一种石墨烯复合碳包覆Ga2O3锂离子电池负极的制备方法。利用冷冻干燥和高温烧结制备所述活性物质石墨烯复合碳包覆Ga2O3材料,具体步骤是:(1)配制氧化石墨烯水溶液,加入聚乙烯醇胶体溶液和葡萄糖粉末,搅拌均匀后加入硝酸镓,搅拌至全部溶解;(2)将步骤(1)的溶液在-20℃以下冻结10-15h后,再在真空下干燥20-28h,得到柱形泡沫;(3)将柱形泡沫在50-70℃下烘干后于400℃~650℃管式炉中氮气条件下烧结3~12h得到石墨烯复合碳包覆Ga2O3多孔结构复合材料。氧化石墨烯、聚乙烯醇胶体、葡萄糖、硝酸镓的添加质量比为2~3:0.5~1:0.5~1:10~30。所得石墨烯复合碳包覆Ga2O3可用于锂离子电池负极,能够显示良好的电化学性能,具有很好的应用前景。
📄 2018110952983 📂 H01M4_36 👤 三峡大学 📅 2018-09-19
¥0.0
本发明提供一种稳定化合物α‑GaOOH锂离子电池负极及其液相制备方法。具体步骤是:1)先称取适量硝酸镓,六次甲基四胺,硫酸钠于50 ml小烧杯;2)向小烧杯中添加去离子水,搅拌20分钟至药品全部溶解,将溶液转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%;3)用不锈钢外壳将内胆固定后在80~220℃的鼓风烘箱中水热6~48h;4)将水热所得产物通过用酒精与水的混合溶液清洗、离心后收集,最后在60℃烘箱中烘干得到α‑GaOOH。所得α‑GaOOH可用于锂离子电池负极,能够显示较高的电化学活性,具有很好的应用前景。
📄 2017112071162 📂 H01M4_48 👤 三峡大学 📅 2017-11-27
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种硼、镧共修饰MCMB作为锂离子电池负极材料的制备方法

2022105041002 · 合肥辰蕴信息科技有限公司
¥0.0
发明 已授权

一种以MOF为模板的锂离子电池负极材料δ-MnO2的制备方法

2021116471419 · 杭州电子科技大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种米粒状多孔微纳结构ZnMn2O4锂离子电池负极材料

2018103053314 · 淮北师范大学
¥0.0
发明 已授权

掺杂氧化亚铜锂离子电池负极材料及其制备方法、应用和锂离子电池

2019112025430 · 湖北宇电能源科技股份有限公司
¥0.0
发明 已授权

一种制备锂离子电池负极材料MnO2/Ag的方法

2019105764137 · 陕西科技大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

求购专区 · 发布技术需求,卖家在线应标

🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人

交易保障 · 安心交易

资金托管

买家付款至平台,交易完成/过户成功后放款给卖家

权属尽调

专利有效性分析 + 权属状态核查,确保交易安全

合同审核

标准转让/许可合同模板,支持在线电子签署

全程代办

著录项目变更、备案手续全程代办,省心省力

交易流程 · 六步完成专利交易

1
选专利
2
在线沟通
3
签署合同
4
支付款项
5
办理变更
6
过户完成

成功交易案例

🔬

固态锂电池电解质专利包

转让方:中国科学院××研究所
受让方:××新能源科技有限公司
交易类型:独占许可
交易金额:¥320万
🧬

CRISPR基因编辑技术

转让方:××大学
受让方:××生物医药有限公司
交易类型:转让
交易金额:¥1,200万

SiC功率器件工艺专利

转让方:××半导体有限公司
受让方:××汽车电子集团
交易类型:转让
交易金额:¥680万
☀️

钙钛矿光伏组件技术

转让方:××科技公司
受让方:××能源集团
交易类型:开放许可
交易金额:¥50万/年