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  • 专利名称:一种锂离子电池负极材料的制备方法      申请号:2019103963390     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2024/06/26  
    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,该方法以九水硝酸铁、乌洛托品及升华硫为原料,通过一步水热合成及高温煅烧制备出复合型的锂离子电池负极(Fe3O4@FeS)。本发明的方法原料来源丰富,对环境友好;得到的Fe3O4/FeS性能优于Fe3O4/C复合或FeS/C复合材料的性能。
  • 专利名称:锂离子电池负极材料钛酸锌的熔盐制备方法      申请号:2016104704830     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2023/12/13  
    摘要: 本发明属于锂离子电池负极材料钛酸锌的制备领域,具体公开了一种锂离子电池负极材料钛酸锌的熔盐制备方法。所述钛酸锌为面心立方相Zn2Ti3O8,制备步骤为:将纳米管钛酸、乙酰丙酮锌和熔盐混合后进行球磨,烘干,研磨后在保护气氛下于500‑650℃煅烧0.5‑8 h,产物经过洗涤去除熔盐、干燥,即得产品;其中,乙酰丙酮锌、纳米管钛酸按锌︰钛的摩尔比为1︰0.9‑1.5;所述熔盐为LiCl、KCl以及NaCl中的一种或者两种以上的混合物。本发明制备钛酸锌材料所需温度低、反应均匀,所得产品无杂相、颗粒分布均匀,用于锂离子电池负极材料具有容量高、倍率性能好、循环寿命长的优点。
  • 专利名称:一种宽电位窗口的锂离子电池负极材料的制备方法      申请号:2015110059627     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 本发明公开了一种宽电位窗口的锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该材料的化学式为:Li5Cr9Ti4O24-aCr2O3,其中0.05≤a≤0.2。上述材料是通过三乙醇胺辅助溶胶凝胶法制备的。该负极材料拥有亚微米级的粒径,分散性好、结晶度高,具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命、较高的理论容量和快速的充放电性能,提高了锂离子电池的能量密度和功率密度,降低了锂元素的使用量,从而降低了成本,可用于高性能锂离子电池负极材料。
  • 专利名称:一种锂离子电池负极材料的制备方法      申请号:2010101425034     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2023/09/14  
    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将二氧化钛、锂源混合均匀制得前驱体;(2)在保护气氛围下,将前驱体置于300~450℃下烧结2~5小时,得到中间产物;(3)在保护气氛围下,将中间产物置于600~850℃下烧结10~20小时,或中间产物经粉碎后烧结6~16小时,制得锂电池负极材料。本发明锂电池负极材料采用二次烧结制成,容量高(160~170mAh/g),性能稳定,质量达到了商品级要求,可以在锂离子电池中得到应用,可以极大地提高锂电池的安全性和循环寿命,降低其价格。
  • 专利名称:一种交联型复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法      申请号:2018102057271     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2024/01/23  
    摘要: 本发明公开了一种交联型复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法,属于电化学及新能源材料技术领域。该粘结剂溶于分散介质中形成浓度为0.5%~1.0%的溶液,其中,分散介质为去离子水,海藻酸钠、黄腐酸和硼酸的质量比为(5‑10):(1‑2):(0.05‑0.1)。应用该交联型复合粘结剂的锂离子电池负极浆料由活性材料、导电剂和粘结剂组成,其各组分质量比为(60‑80):(15‑30):(5‑10)。本发明通过采用硼酸交联海藻酸钠和黄腐酸,形成一种有效的多维粘结剂,该多维粘结剂可与硅颗粒发生多维氢键的相互作用,增强粘结力,防止硅颗粒的粉化脱落,改善电池循环性能。该交联型复合粘结剂原料来源广泛,是一种绿色环保的复合粘结剂。
  • 专利名称:一种交联网络复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法      申请号:2018102050569     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:网络 锂电池 网络传输 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2023/08/21  
    摘要: 本发明公开了一种交联网络复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法,属于电化学及新能源材料技术领域。该交联网络复合粘接剂通过戊二醛交联羧甲基纤维素钠和黄腐酸,形成一种交联型网络结构。应用该交联网络复合粘接剂的锂离子电池负极浆料由活性材料、导电剂和粘结剂组成。该交联型复合粘结剂可形成一种交联网络结构,该交联网络粘结剂可与硅颗粒发生多维氢键相互作用,增强粘结性,提高机械性能,有利于保持电极完整结构,改善电池循环性能。且该交联型复合粘结剂原料来源广泛、是一种绿色环保的复合粘结剂。
  • 专利名称:一种制备锂离子电池负极材料MnO2/Ag的方法      申请号:2019105764137     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2024/01/23  
    摘要: 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。
  • 专利名称:一种锂离子电池负极粘结剂的制备方法及制备锂离子电池负极材料的方法1      申请号:2018107678733     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池 锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2023/05/23  
    摘要: 本发明提供了一种锂离子电池负极粘结剂的制备方法及制备锂离子电池负极材料的方法,本发明制备的交联PEI粘结剂易溶于水,毒性低,不易燃,绿色环保,可工业化投产,制备的交联PEI粘结剂具有超支化网络结构,该结构能与硅形成多维度的强氢键,从而牢牢包裹住硅纳米颗粒,柔性的超支化PEI分子链可以有效缓冲硅体积膨胀产生的应力,并且在硅体积收缩的时候流动到破损表面,重新形成氢键,有效起到自修复作用;网络结构可以有效限制硅的移动,提高电极的抗形变能力,保证负极的完整性,可以有效解决硅负极的体积效应问题,从而大幅提高硅负极的循环稳定性,进而满足电动汽车及其他大型储能装置对高比容量电池的需求,发展前景广阔。
  • 专利名称:一种锂离子电池负极粘结剂的制备方法及制备锂离子电池负极材料的方法2      申请号:2018107678748     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池 锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2023/05/23  
    摘要: 本发明提供了一种锂离子电池负极粘结剂的制备方法及制备锂离子电池负极材料的方法,本发明制备的交联PEI粘结剂易溶于水,毒性低,不易燃,绿色环保,可工业化投产,制备的交联PEI粘结剂具有超支化网络结构,该结构能与硅形成多维度的强氢键,从而牢牢包裹住硅纳米颗粒,柔性的超支化PEI分子链可以有效缓冲硅体积膨胀产生的应力,并且在硅体积收缩的时候流动到破损表面,重新形成氢键,有效起到自修复作用;网络结构可以有效限制硅的移动,提高电极的抗形变能力,保证负极的完整性,可以有效解决硅负极的体积效应问题,从而大幅提高硅负极的循环稳定性,进而满足电动汽车及其他大型储能装置对高比容量电池的需求,发展前景广阔。
  • 专利名称:一种聚合物复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法      申请号:2018102050520     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2024/01/23  
    摘要: 本发明公开了一种聚合物复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法,属于电化学及新能源材料技术领域。该粘结剂溶于分散介质中形成浓度为0.5%~2.0%的溶液,其中,分散介质为去离子水,线形聚合物和片层聚合物的质量比为(6-16):(1-4)。应用该复合粘结剂的锂离子电池负极浆料由活性材料、导电剂和粘结剂组成,其各组分质量比为(50-80):(10-30):(10-20)。本发明通过采用线形聚合物和片层聚合物复合,这种复合粘结剂可在硅颗粒的周围构建交联的三维网状结构,有效地阻止硅颗粒发生不可逆的滑移,缓冲体积变化,保持电极的电连接和完整性。该复合粘结剂原料来源广泛、是一种绿色环保的复合粘结剂。
  • 专利名称:一种钼酸镍掺杂碳量子点锂离子电池负极材料的制备方法      申请号:2019101585176     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池 锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2022/11/07  
    摘要: 本发明公开了一种NiMoO4掺杂碳量子点锂离子电池负极材料的制备方法,将柠檬酸加入双氧水中,然后取上清液透析后冷冻干燥得到棕色粉体;取碳量子点、六水合氯化镍和钼酸铵充分混合均匀后研磨;将研磨后的混合物放入马弗炉中进行烧结,将烧结后的产物分别用去离子水和无水乙醇冲洗后真空干燥,得到钼酸镍掺杂碳量子点锂离子电池负极材料。本发明采用的方法具有工艺简单,周期短,重复性好以及安全等特点,所制备出的掺杂碳量子点的NiMoO4纳米颗粒具有高的比表面积,提高了锂离子半电池的比容量。在钼酸镍合成过程中,碳量子点连接钼酸镍纳米颗粒,限制其进行一维或二维取向生长。即得钼酸镍掺杂碳量子点锂离子电池负极材料。
  • 专利名称:一种具有高导电性的高熵氧化物锂离子电池负极材料及制备方法      申请号:2020114985926     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2024/06/18  
    摘要: 本发明公开了一种具有高导电性的高熵氧化物锂离子电池负极材料及制备方法,该高熵氧化物锂离子电池负极材料的化学式为(CoCrCuFeNi)3/5O4‑δ,其中δ为氧空位浓度;本发明通过选择合理的金属元素Co、Cr、Cu、Fe和Ni,通过溶液燃烧反应一步法在尖晶石型高熵氧化物基体中引入少量弥散分布的高导电性的金属颗粒;另一方面通过控制反应条件提高尖晶石型高熵氧化物的氧空位。通过高导电性弥散型金属颗粒和氧空位的引入,提高尖晶石型(CoCrCuFeNi)3/5O4‑δ高熵氧化物锂离子负极材料的导电性,从而提高电化学性能;通过调控反应条件,可以制备出不同含量的氧空位和弥散导电金属颗粒的锂离子负极材料,满足一些特定的使用需求。
  • 专利名称:一种锂离子电池负极材料尖晶石型球形高熵氧化物材料的制备方法      申请号:2018108153662     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池 锂电池 锂离子电池负极 球 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2023/01/28  
    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料尖晶石型球形高熵氧化物材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。该法采用化学还原法和低温热处理相结合,具体是:采用钴、铬、铜、铁和镍的氯化盐、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐、醋酸盐和草酸盐作为金属源,硼氢化钠和保险粉连二亚硫酸钠作为还原剂,然后将发生氧化还原反应的产物在300~500℃的设备中煅烧得到目标产物。该制备方法采用液相配料,确保原料达到分子水平混匀,产物实现了化学计量比;同时具有工艺简单、反应温和、时间短、效率高且对煅烧设备无特殊要求等特点。本发明制备的高熵氧化物粉体纯度高、粒度小且具有较高的初始放电容量和较好的循环性能。
  • 专利名称:一种锂离子电池负极材料的制备方法     申请号:2017103883486     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池 锂电池 锂离子电池负极 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2022/07/14  
  • 专利名称:一种钒钼磷杂多酸钴钠的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的用途      申请号:2020105555064     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池 锂电池 锂离子电池负极 钠 锂离子电池负极材料   相似专利 发布日:2022/10/24  
    摘要: 本发明公开了一种钒钼磷杂多酸钴钠的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的用途,本发明中将一定量的偏钒酸铵、仲钼酸钠、乙酸钴、磷酸二氢钠为主要原料,加入适量的蒸馏水,调节PH值,进行水热反应,自然冷却至室温,进行离心沉淀分离,将沉淀产物干燥后进行高温烧结,得到一种红褐色的钒钼磷杂多酸钴钠,该钒钼磷杂多酸钴钠作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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