本发明公开了一种石墨烯包覆CuFeO2复合负极材料的制备方法,步骤如下:(1)将一定量的铜盐与铁盐加入到去离子水中搅拌,形成溶液A,配置一定浓度的氢氧化钠溶液,缓慢加入到A溶液中,同时加入还原剂和作为导电剂的石墨烯,形成溶液B;(2)将溶液B转移到反应釜中进行水热反应,将产物离心并用乙醇和去离子水洗涤数次,干燥,得到石墨烯包覆CuFeO2复合负极材料CuFeO2@G。本发明采用水热法制备纳米级的CuFeO2材料,具有较大的表面积,增大与电解液的接触面积,又利用石墨烯提高了材料的导电性,因此该复合材料在用于锂离子电池时,具备较高的比容量、充放电速率及较长的循环寿命。
📄 2018107475048
📂 H01M4_36
👤 淮北师范大学
📅 2018-07-09
本发明公开了一种三维石墨烯多孔硅复合负极材料,包括由石墨烯构成的三维结构和均匀分散于三维结构中的多孔硅颗粒,多孔硅颗粒的粒径为1~200 nm,占整个材料重量的5~95%。该材料制备方法为:将二氧化硅颗粒均匀超声分散于氧化石墨烯水溶液中,加入镁粉搅拌混匀,将上述混合溶液冷冻干燥,冻干后的产物进行高温热处理后,经过酸洗水洗后再次冻干制得该材料。该负极材料可在锂离子电池中得到应用。本发明制得的材料具有石墨烯包覆高分散多孔硅颗粒的三维结构。将该负极材料用于锂离子电池,其具有优异的电化学性能:当电流密度为600 mA/g时,在500次循环后最优能保持1131 mAh/g的高比容量。该材料制备方法简单,设备普遍,成本低,性能优异,适合工业化推广。
📄 2021112876115
📂 H01M4_133
👤 河南科技学院
📅 2021-11-02
本发明提供了一种多孔结构的锂电池复合负极材料、其制备方法及锂电池,制备方法包括:(Ⅰ)将硅源、碳源、甲基纤维素和分散剂混合得到分散液,分散液与多孔石墨混合得到混合溶液,随后进行喷雾造粒,使得硅源和碳源填充至多孔石墨的孔道内,同时使得多余的碳源包覆于多孔石墨的外表面,最终形成内核颗粒;(Ⅱ)将过渡金属氧化物、粘结剂和溶剂混合得到包覆浆料,将包覆浆料与内核颗粒混合球磨,得到中间产物;(Ⅲ)将中间产物在保护性气氛中烧结,得到多孔结构的锂电池复合负极材料。采用本发明制备得到的负极材料制成的锂电池具有优异的充放电循环性能和倍率性能,以及高的首次库伦效率。
📄 2023110544985
📂 H01M4_36
👤 浙江煌能新能源科技有限公司
📅 2023-08-22
本发明公开了钠离子电池用含氯碳基异质复合负极材料的制备方法,本发明提供一种钠离子电池用低成本塑料基硬碳‑软碳异质复合负极材料的制备方法,将废弃含氯塑料、沥青和强碱混合加入至N,N‑二甲基甲酰胺中,充分研磨得到混合物,将混合物烘干后在惰性气氛中600‑1100℃下碳化得到碳产物,将其回收洗涤至中性,烘干即可得到塑料基硬碳‑软碳复合材料。本发明通过简单的方法实现了两种低成本碳源的复合,并构筑硬碳‑软碳异质结构,在用于钠离子电池负极时展现出优异的性能。该方法所用原料来源广泛,价格低廉,工艺简便,利于大规模生产。
📄 2023101525792
📂 C01B32_05
👤 咸阳职业技术学院
📅 2023-02-22
本发明公开了碳/硫化铁复合负极材料及制备方法,将铁源加入至去离子水中充分搅拌溶解得到溶液A;将溶液A加入至碱性水溶液中,连续搅拌充分混合,得到混合溶液B;将混合溶液B在高温下陈化,随后洗涤、烘干,得到羟基氧化铁;将羟基氧化铁加入溶于有机溶剂的碳纳米片溶液中,超声分散均匀后进行抽滤得到碳/羟基氧化铁复合材料;将碳/羟基氧化铁复合材料和硫源一同放入管式炉中进行高温碳化,得到碳/硫化铁复合负极材料。本发明的碳/硫化铁复合材料属于自支撑结构,避免了粘结剂和导电炭黑的添加,在降低负极材料生产成本的同时,避免了额外物质对材料电性能的影响;有效改善硫化铁在充放电过程中的体积膨胀效应,提升其电化学性能。
📄 2024109590510
📂 C01G49_12
👤 咸阳职业技术学院
📅 2024-07-17
本发明涉及锂电池负极材料技术领域,公开了一种纳米复合负极材料,其原料按重量份数计,组成包括:3‑4份碳纳米管、135‑150份浓硝酸、315‑330份浓硫酸、600‑650份稀盐酸、30‑40份无水乙醇、7.5‑10份聚乙烯亚胺、25‑30份二硫化钼、10‑12份表面活性剂、3325‑3600份去离子水。本发明采用静电力协助的自组装法将修饰过的MoS2纳米片层和MWCNTs在溶液中进行自组装,得到MoS2/PVP/PEI/MWCNTs四元复合物,最后进行热处理,得到最终的MoS2/MWCNTs纳米复合负极材料,具备较高的可逆容量、较好的循环稳定性和倍率性能。此外,制备方法不需要高温高压条件,高效方便且节能环保。
📄 2025108028287
📂 H01M4_36
👤 东海县平达石英有限公司
📅 2024-11-06
一种用于石墨烯基复合负极材料的生产装置,包括上料装置、设于上料装置下游的真空行星搅拌机和设于真空行星搅拌机下游的反应釜,反应釜还包括出料装置。本发明还提供一种锂离子电池用石墨烯基复合负极材料的生产方法,应用以上一种用于石墨烯基复合负极材料的生产装置生产具有核壳结构的石墨烯基复合负极材料,通过真空行星搅拌机产生反应原料,在反应釜中将反应原料在600‑700度的反应温度及持续10‑12小时的动态压力条件下形成核壳结构的石墨烯基符合负极材料。通过该生产设备与生产方法解决了锂电池的电池循环寿命短的问题,并同时改善电池的关键性能,具体来说,就是降低电池的内阻,同时,改善了大倍率充放电时,电芯的散热问题。
📄 2018102292290
📂 H01M4_36
👤 福州超晶格科技有限公司
📅 2018-03-20
本发明公开了一种利用铁矾渣盐酸浸出液制备高性能磷酸铁/石墨烯复合负极材料的方法及应用。其制备方法包括以下步骤:(1)测定铁矾渣盐酸浸出液中全铁和氢离子的物质量浓度;(2)向铁矾渣盐酸浸出液中依次加入一定量的蒸馏水、氧化石墨烯、H2O2和Na3PO4·12H2O,反应后静置、过滤、洗涤、冷冻干燥获得前驱体;(3)将前驱体在氩气气氛下烧结获得磷酸铁/石墨烯复合负极材料。本发明方法使铁矾渣中的铁资源得到了充分利用,制得的磷酸铁/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料具有较好的储锂性能,且该发明方法简单、成本低、产率高、制备条件易于控制,适用于大规模生产。
📄 2021109155915
📂 H01M4_36
👤 桂林理工大学
📅 2021-08-10
本发明公开了一种硅锡/碳嵌入式多孔复合负极材料,在制备过程中直接形成嵌入式的多孔复合结构,单质锡与硅互相嵌入形成复合纳米颗粒,纳米颗粒在粘结剂的作用下形成稳定的交联结构,粘结剂碳化后形成多孔碳层;其中细小的锡颗粒嵌入到硅颗粒中形成具有多孔结构的复合材料,复合材料表面的锡颗粒经酸腐蚀进一步形成多孔结构。该复合电极材料具有良好的力学性能、导电性能、倍率性能和稳定性能;且涉及的制备方法简单、成本较低,易于工业化生产。
📄 2021107885097
📂 H01M4_36
👤 武汉工程大学
📅 2021-07-13
本发明公开了一种光交联型氧化铋纳米线‑富勒烯‑二茂铁复合负极储能材料,本发明涉及新能源技术领域。该光交联型氧化铋纳米线‑富勒烯‑二茂铁复合负极储能材料,通过将自制的氧化铋纳米线和羟基改性富勒烯混合后与异佛尔酮二异氰酸酯反应形成聚氨酯预聚体,用甲基丙烯酸羟乙酯封端后与甲基丙烯酸二茂铁十一烷基酯和甲基丙烯酸甲酯混合后涂布在泡沫镍上进行光交联,得到复合负极储能材料Bi2O3NW/C60/Fc,实现对富勒烯的高导电率、氧化铋的高比电容和二茂铁的极佳的氧化还原性能的优势整合,使复合负极储能材料Bi2O3NW/C60/Fc具有更高的比电容和更长的循环寿命。
📄 2024109862587
📂 H01G11_46
👤 东莞理工学院
📅 2024-07-23
本发明公开了一种二氧化钛改性磷/碳复合负极材料的制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明直接将赤磷、无烟煤和纳米二氧化钛均匀混合,置于充满惰性气氛的高能球磨罐中机械球磨,得到二氧化钛改性磷/碳复合材料。无烟煤价格低廉,适合低成本大规模生产。该方法制备的二氧化钛改性磷/碳复合材料作为钠离子电池负极,表现出了较高的可逆比容量和良好的循环稳定性能,该材料作为钠离子电池的负极材料具有一定的应用前景。
📄 2018111341084
📂 H01M4_36
👤 三峡大学
📅 2018-09-27
本发明涉及锂电池负极材料技术领域,公开了一种纳米复合负极材料及其制备方法,其原料按重量份数计,组成包括:3‑4份碳纳米管、135‑150份浓硝酸、315‑330份浓硫酸、600‑650份稀盐酸、30‑40份无水乙醇、7.5‑10份聚乙烯亚胺、25‑30份二硫化钼、10‑12份表面活性剂、3325‑3600份去离子水。本发明采用静电力协助的自组装法将修饰过的MoS2纳米片层和MWCNTs在溶液中进行自组装,得到MoS2/PVP/PEI/MWCNTs四元复合物,最后进行热处理,得到最终的MoS2/MWCNTs纳米复合负极材料,具备较高的可逆容量、较好的循环稳定性和倍率性能。此外,制备方法不需要高温高压条件,高效方便且节能环保。
📄 2024115760932
📂 H01M4_36
👤 东海县平达石英有限公司
📅 2024-11-06