法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
24 件在售专利
本发明公开了一种新型动力锂离子电池负极材料制备方法,涉及锂离子电池技术领域。本发明方法包括构建多孔道MOx,或者构建多孔道快锂离子导体,所述M为Ge或者Sn;在所述多孔道MOx中载入快锂离子导体,或者在所述多孔道快锂离子导体中载入MOx,制备出MOx/B,所述B为快锂离子导体;在MOx/B外表面包覆薄碳层同时进行碳热还原,制备出(M/B)@C,所述C为薄碳层;对(M/B)@C进行磷化、硒化或碲化,制备出(A/B)@C,所述A为Ge或Sn的磷化物或硒化物或碲化物;将(A/B)@C锚定在石墨烯片表面。本发明通过石墨烯/碳共包覆与离子导体修饰的结构设计有针对性地解决了现有技术中体积变化大、容量衰减快和首次库伦效率低的缺点。
📄 2021111140547 📂 C01B25_08 👤 重庆理工大学 📅 2021-09-23
¥0.0
本发明公开了一种双重修饰的锂离子电池负极材料及制备方法,该锂离子电池负极材料包括中间相碳微球,且中间相碳微球表面修饰有三聚氰胺分解物和氟化锂;其制备方法包括:将中间相碳微球、导电剂、三聚氰胺混合,在保护气氛下热处理,得到导电剂和三聚氰胺分解物共包覆的中间相碳微球;将导电剂和三聚氰胺分解物共包覆的中间相碳微球转移至含锂化合物的水溶液中,再向体系中加入含氟化合物的水溶液,得到前驱体粉末;在保护气氛下,将前驱体粉末热处理,即得产物。本发明将氟化锂和三聚氰胺分解物均匀地包覆在MCMB表面,稳定了固态电解质膜的结构,提升了MCMB的循环稳定性,克服了现有离子电池负极材料的电池循环稳定性差的问题。
📄 2022105337834 📂 H01M4_36 👤 长沙理工大学 📅 2022-05-17
¥0.0
本发明公开了一种三维纳米结构MoS2锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。本发明首先制备出MoO3前驱体,然后通过固相合成法通过对惰性气体的控制来改变反应环境,使得MoO3与较高浓度的S粉直接反应,制备出具有三维纳米结构的MoS2复合材料。此方法合成出的MoS2与传统结构二维结构有很大的区别,其具有三维空间结构,从而避免了在嵌脱锂过程中MoS2结构发生坍塌,提高了材料的循环稳定性和导电性。本发明制备方法简单,过程易控,制备周期短,产物的重复性高,均一性好,有利于规模化生产。经本发明方法制得的MoS2表现出优异的导电性、循环稳定性和高的放电比容量,能够作为锂离子电池负极材料广泛使用。
📄 2016101076810 📂 H01M4_58 👤 陕西科技大学 📅 2016-02-26
¥0.0
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。
📄 2018102050520 📂 H01M4_36 👤 陕西科技大学 📅 2018-03-13
¥0.0
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。
📄 2018102057271 📂 H01M4_62 👤 陕西科技大学 📅 2018-03-13
¥0.0
本发明公开了一种具有核壳结构的Si@C锂离子电池负极材料及其制备方法,该材料以金属有机框架化合物MOFs为碳源,包括内核与包覆层,内核为球形纳米硅,包覆层为多孔结构的无定形碳层;经以下步骤制得:A、纳米硅的表面活化;B、Si@MOFs前躯体的制备;C、Si@C的制备;所得复合材料中的碳层具有良好的导电性和丰富的多孔结构,有利于电子的快速传输和电解液离子的扩撒,并且能够有效缓冲电化学反应过程中内核的体积膨胀,复合材料并具有优异的电化学性能;且生产工艺简单,反应条件易控制,环境友好,有利于硅负极材料的性能优化和工业生产。
📄 2017104922064 📂 H01M4_36 👤 江苏师范大学 📅 2017-06-26
¥0.0
本发明公开了一种LTO‑LFT复相锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料的制备技术领域。制备方法包括如下步骤:a.以锂化合物、有机还原剂和工业硫酸氧钛溶液为原料进行煅烧前处理得到糊状物;b.将糊状物置于还原性气氛中煅烧后冷却;c.将产物研磨后进行有氧煅烧;d.将步骤c得到的产物进行包碳后即得到产品。本发明提供了一种制备流程短、工艺简单、制造成本低、资源利用率高、废物排放少的LTO‑LFT复相锂离子电池负极材料及其制备方法,可有效解决现有锂离子电池负极材料LTO的制备方法较为复杂、成本较高、LTO容量较低,而LFT单独作为负极材料其充放电平台又较差的问题。
📄 2022111651119 📂 H01M4_36 👤 攀枝花学院 📅 2022-09-23
¥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和应用。本发明提供的锂离子电池负极材料包括Ni(OH)2和d-Ti3C2层;所述Ni(OH)2生长在d-Ti3C2层表面。本发明将Ni(OH)2生长在d-Ti3C2层表面,充分结合了Ni(OH)2理论比容量高和d-Ti3C2层稳定性好的优势,使两者优势互补,有效提高了锂离子电池负极材料的倍率性能和循环性能。本发明提供的锂离子电池负极材料具有较好的倍率性能和循环性能。
📄 2019105411756 📂 H01M4_36 👤 燕山大学 📅 2019-06-21
¥0.0
本发明公开了一种甜甜圈状Fe2O3/C锂离子电池负极材料制备方法,在反应釜中加入铁源化合物、有机配体和去离子水,水热温度140~170℃,时间为6~8h,从而生成甜甜圈状Fe2O3/C材料,经过过滤、洗涤和烘干,从而得到甜甜圈状的锂离子电池负极材料,用于锂离子电池,使得锂离子电池的电化学性能较商业石墨有着明显的提高,本发明通过一锅法合成了甜甜圈状Fe2O3/C,合成工艺简单,反应条件温和,而且制得的甜甜圈状Fe2O3/C具有高质量比容量,这对铁基氧化物材料在锂离子电池领域中进一步发展具有重要意义。
📄 2020110393337 📂 C01G49_06 👤 燕山大学 📅 2020-09-28
¥0.0
本发明公开一种纳米二氧化铌/碳锂离子电池负极材料的制备方法。本发明采用丙烯酸树脂作为二氧化铌前驱体的溶剂,使二氧化铌前驱体与树脂均匀混合分散,煅烧过程中原位产生的纳米二氧化铌颗粒,并均匀分散在碳基质中即可。通过调控树脂和二氧化铌前驱体的比例、煅烧温度和时间选择得到合适的纳米二氧化铌颗粒尺寸和晶型,得到具有多层级结构、颗粒尺寸可控、导电性良好的纳米二氧化铌/碳复合材料。采用本发明材料作为新型锂离子电池负极材料,具有比五氧化二铌更高理论比容量,同时纳米尺度的颗粒可以缩短锂离子在脱嵌过程中的扩散距离,均匀包覆的碳材料可以提升复合材料的电导率。
📄 2019103128067 📂 H01M4_36 👤 中科杭州湾研究院(宁波)新材料有限公司 📅 2019-04-18
¥0.0
本发明提供一种稳定化合物锂离子电池负极材料,该材料的活性部分包括α‑Ga2O3。所述的α‑Ga2O3由大量的微米方块组成,方块长度为1‑1.5μm,宽和高为200‑800 nm。具体方法是将硝酸镓,六次甲基四胺,硫酸钠,柠檬酸于容器中,加去离子水,搅拌至全部溶解,将溶液转移至水热内胆中,添加去离子水;将内胆固定后在鼓风烘箱中水热反应得到前驱体;将前驱体烘干后于管式炉中烧结得到α‑Ga2O3。所得α‑Ga2O3可用于锂离子电池负极,能够显示良好好的电化学性能特性,具有很好的应用前景。
📄 2017112051775 📂 H01M4_36 👤 三峡大学 📅 2017-11-27
¥0.0
本发明的锂离子电池负极材料炭化处理方法,包括如下步骤:a.在炭化炉内铺设隔热保温垫;b.将第一导电石墨毡的一端与炭化炉的炉头内壁相抵接并且另一端与炭化炉的炉尾内壁相间隔断开;c.在第一导电石墨毡上以相同间隔均匀放置装满有第一负极材料的石墨坩埚,在石墨坩埚与炭化炉侧壁之间填充第二负极材料;d.在石墨坩埚层上铺设第二导电石墨毡,将第二导电石墨毡的一端与炭化炉的炉尾内壁相抵接并且另一端与炭化炉的炉头内壁相间隔断开;e.在第二导电石墨毡上铺盖炉顶;f.对炭化炉送电;g.对炭化炉的温度场进行监控;h.停止送电,散热降温;i.完成第一负极材料的炭化处理,收集第二负极材料作为下一次炭化处理的第一负极材料。
📄 2020110816613 📂 F27B14_10 👤 邓银常 📅 2020-10-12
¥0.0
发明 已授权

一种动力锂离子电池负极材料制备方法

2021111140547 · 重庆理工大学
¥0.0
发明 已授权

一种双重修饰的锂离子电池负极材料及制备方法

2022105337834 · 长沙理工大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

LTO-LFT复相锂离子电池负极材料及其制备方法

2022111651119 · 攀枝花学院
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种纳米二氧化铌/碳锂离子电池负极材料的制备方法

2019103128067 · 中科杭州湾研究院(宁波)新材料有限公司
¥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