本发明属于钠离子电池负极材料技术领域,公开一种钠离子电池生物质硬碳负极材料的制备方法,所述方法为将昆虫饲料原料与葡萄糖酸锌混合作为饲料喂食昆虫,收集昆虫粪便进行低温预碳化,预碳化后的产物通过酸洗、干燥后高温碳化制备硬碳材料。本发明的绿色环保、循环稳定性高的钠离子电池生物质硬碳负极材料制备方法具有能够大批量生产、硬碳表面形貌多样和电化学性能优异的特点。
📄 2025100057370
📂 H01M4_587
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-03
本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法,该正极材料由基底和叠层结构组成;所述叠层结构涂覆于基底上,且以碳材料‑钒氧化物‑碳材料为重复单元;其制备方法为:先制备钒氧化物胶体溶液和碳材料水溶液,然后将碳材料水溶液旋涂于基底上并烤干,再在其上旋涂钒氧化物胶体溶液并烤干,然后再涂覆一层碳材料,根据需要重复前述步骤,最后干燥即得。所制备的电极材料更利于钠离子的嵌入量和很好的脱嵌可逆性;钒氧化物的晶格结构框架较大,利于钠离子的穿插,保证钠离子在脱嵌过程中材料结构不会塌陷,碳材料可以提升材料的拉伸性,降低钠离子穿插过程中对材料的破坏,大大提升了电池的实际容量和循环寿命。
📄 2014106694069
📂 H01M4_36
👤 青岛九环新越新能源科技股份有限公司
📅 2014-11-19
本发明公开了一种钠离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:A、将钠源、铁源和磷源按计量比混合均匀,然后在250~450℃、惰性气氛保护下煅烧0~12h,获得中间产物;B、将步骤A所得中间产物在温度为500~700℃、惰性气氛保护下煅烧6~15小时,获得终产物Na7Fe4.5(P2O7)4电极材料,或者步骤B为将所得中间产物与碳源混合再进行煅烧得到碳包覆的Na7Fe4.5(P2O7)4电极材料。将Na7Fe4.5(P2O7)4电极材料作为钠离子电池正极材料,其展现出优异的容量、倍率和长循环性能,具有良好的应用前景。
📄 2016103274163
📂 H01M4_525
👤 西南大学
📅 2016-05-17
本发明涉及XS2@YSe2核壳结构电极材料的制备方法,其中X、Y系过渡金属元素,属于钠离子电池材料技术领域,利用两步溶剂热法合成了新型的XS2@YSe2电极材料,作为典型的例子,特别制备了FeS2@FeSe2电极材料并进行了详细的测定。该制备方法操作简便、周期短、成本低;作为典型的例子发明制备的FeS2@FeSe2电极材料具有大的比容量、超长的循环寿命、优异的倍率性能、使用安全、成本低和环境友好等特点,展现出了广阔的应用前景,有效克服了碳包覆的核壳结构电极材料的缺点。
📄 2017106867767
📂 H01M4_36
👤 青岛九环新越新能源科技股份有限公司
📅 2017-08-11
冬青衍生碳作为钠离子电池负极材料的制备方法,包括:首先取的冬青加入到溶剂中,将混合物放入超声波清洗仪中进行超声处理,获得淀粉分散液;然后将上述淀粉分散液转移到水热反应釜中进行反应,反应结束待自然降至室温,然后用水和乙醇各洗3次,然后进行真空干燥处理,获得水热预处理碳材料;最后将水热预处理碳材料在惰性气氛下进行煅烧处理,煅烧结束后冷却至室温,即获得冬青衍生碳材料,本发明的目的在于提供冬青衍生碳作为钠离子电池负极材料的制备方法,采用水热反应预处理,随后高温退火碳化的方式得到作为钠离子电池负极材料冬青衍生碳材料,本方法具有工艺操作简单、重复性高、成本低廉的特点。
📄 2015104903806
📂 H01M4_587
👤 陕西科技大学
📅 2015-08-11
本发明公开一种含氧空位缺陷的SnO2-石墨烯纳米复合材料及在常温钠离子电池负极的应用。本发明采用水热法首先制备SnO2-石墨烯纳米复合材料,然后再通过在弱还原气氛中回火的方式,向SnO2纳米晶中引入氧空位缺陷。采用该方法制得的含氧空位缺陷SnO2-石墨烯纳米复合材料当用于钠离子电池负极时,表现出极为优秀的倍率性能和循环稳定性。
📄 2018101756141
📂 H01M4_36
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-03-02
本发明提供了一种钠电池复合固态电解质、其制备方法及钠电池,所述制备方法包括:(Ⅰ)长链聚合物和钠盐分散于有机溶剂中,混合均匀得到有机分散液;(Ⅱ)将步骤(Ⅰ)得到的有机分散液与无机固态电解质混合得到电解质混合液,加热直至其中的有机溶剂完全挥发,得到复合电解质;(Ⅲ)将步骤(Ⅱ)得到的复合电解质与无机分散液混合,在保护性气氛下加热并搅拌,形成电解质凝胶;(Ⅳ)将步骤(Ⅲ)得到的电解质凝胶倒入模具中,经烘干固化后形成所述钠电池复合固态电解质。本发明通过将无机物引入固态电解质中,所制得的复合固态电解质不仅具有聚合物电解质的柔韧性和界面相容性,还能显著提高固态电解质的离子传导性和机械性能。
📄 202311163866X
📂 H01M10_056
👤 浙江煌能新能源科技有限公司
📅 2023-09-11
本发明提供了一种掺杂包覆的钠电池正极材料、其制备方法及用途,包括:制备正极材料前驱体,与钠源混合后烧结,得到正极材料;将纳米纤维素和导电纳米颗粒加入Tris缓冲溶液得到分散液;向分散液中加入多巴胺后混合反应,经过纯化和干燥得到包覆材料;将正极材料加入分散溶剂中形成悬浊液,加入包覆材料,混合均匀后经过滤、洗涤和干燥后得到包覆中间产物,烧结后得到钠电池正极材料。本发明将导电纳米颗粒选择性地生长到纳米纤维素表面,在其表面通过多巴胺自聚合形成聚多巴胺层,经高温烧结碳化处理使得聚多巴胺层形成无定型的薄碳层,最终制备得到具有高导电性能且拥有相互连通的三维多孔网络结构包覆层的钠离子正极材料。
📄 2023111638706
📂 C01G53_00
👤 浙江煌能新能源科技有限公司
📅 2023-09-11
本发明属于正极集流体技术领域,提供了一种不锈钢正极集流体、其制备方法、正极片及钠离子电池,包括:海藻酸钠与纳米纤维素溶液混合;氧化石墨烯分散液、聚乙烯醇溶液、催化剂和交联剂混合;第一前体溶液和第二前体溶液混合后经凝胶干燥得到复合气凝胶粉末;复合气凝胶粉末、粘结剂和溶剂混合得到导电浆料,涂覆于导电镍镀层表面。本发明还提供了一种不锈钢正极集流体和包括其的钠离子电池,包括依次层叠的不锈钢基材、导电镍镀层和气凝胶引导层。现有技术中的钠离子电池的循环寿命较低,本发明通过设置具备双互穿多孔网络结构的气凝胶引导层,从而引导电解液中的钠离子在导电镍镀层表面均匀沉积,大幅提升了钠离子电池的循环寿命。
📄 2024102326678
📂 H01M4_66
👤 浙江煌能新能源科技有限公司
📅 2024-03-01
本发明提供了一种钠离子电池正极材料水系涂布电极及其制备方法和应用,所述钠离子电池正极材料水系涂布电极包括正极集流体以及设置在正极集流体表面的正极材料层;所述正极材料层所用浆料包括正极活性材料、导电剂和粘结剂。本发明通过在金属氧化物包覆多孔石墨和聚苯胺层作为正极材料中的活性物质,其中,金属氧化物呈现中空结构,不仅能够暴露出更多的电化学活性反应位点,提升钠电池的充放电效率,同时更大的比表面积有利于钠离子的脱嵌,进而使正极材料具有更高的容量表现;此外,表面包覆的多孔石墨和聚苯胺的存在不仅能够对金属氧化物的体积膨胀产生限制,还能有效提高金属氧化物的导电性,从而提高循环性能和倍率性能。
📄 2024110951651
📂 H01M4_04
👤 浙江煌能新能源科技有限公司
📅 2024-08-12
本实用新型涉及电池技术领域,且公开了一种储能型钠离子电池,包括钠离子电池本体一,所述钠离子电池本体一的底部放置有固定块,所述钠离子电池本体一的外壁套接有固定套一,所述固定块的内壁开设有移动槽,所述移动槽的内壁固定连接有弹簧,所述弹簧的另一端固定连接有夹持块,所述固定套一的外壁固定连接有限位块。在对多组储能型钠离子电池进行连接时,通过固定套二外壁设有的卡接块和限位条对固定套一外壁上的限位块进行卡接,同时再通过螺栓对卡接块进行挤压,防止钠离子电池出现偏移的问题,从而使多组钠离子电池实现卡接的效果,防止了电池因为晃动导致电连接不正常,实现了可以多组钠离子电池进行连接的效果。
📄 2024201638610
📂 H01M50_244
👤 河南工学院
📅 2024-01-23
本实用新型涉及钠离子电池技术领域,且公开了一种钠离子电池用防护机构;包括防护框架,还包括:设置在所述防护框架上方的盖板,所述盖板一侧开设有排气孔,本实用新型通过设置防护组件,防护组件不仅可以防护在防护框架底部,提高电池包的防护效果,同时,防护组件可以对尖锐物体进行阻挡,降低电池包因尖锐物体刺入而导致损坏或燃烧的现象,通过设置阻燃组件,阻燃组件可以在无法阻挡的物体刺入电池包后,快速将电池包密封并对电池包降温,有效降低电池包燃烧的概率与电池包起火燃烧的时间,不仅可以保护电池包与车辆,同时可以为车内人员提供充足的逃生时间,提高电池包使用时的安全性。
📄 2025203118653
📂 H01M50_244
👤 佛山市景途信息科技有限公司
📅 2025-02-26