-
公开(公告)号:CN107230771B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201710575479.5
申请日:2017-07-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种磷酸钒包覆锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂的方法,包括以下步骤:(1)将钒盐、磷酸盐和还原剂按钒元素、磷元素、还原剂混合于去离子水中,用氨水调节pH,搅拌得到均一溶液,于160~240℃温度下反应20~48h;过滤、洗涤、烘干得到磷酸钒;(2)将镍钴锰酸锂三元正极材料和磷酸钒加入到高速混料机中,所得混合物中磷酸钒的质量占混合物总质量的1%~10%;在500~2000rpm条件下搅拌至得到均匀产品;(3)在非氧化气氛中,于200~400℃烧结,并保温1~5h,冷却后即得到磷酸钒包覆锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂。本发明能有效提高锂离子电池的容量以及循环性能。
-
公开(公告)号:CN107658454A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710865828.7
申请日:2017-09-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/581 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/054
Abstract: 钠离子电池负极材料二硒化钒/石墨烯纳米片及制备方法,所述负极材料由以下方法制成:(1)将钒源加入溶剂中,加热搅拌,直至溶解,得溶液A;(2)将硒源加入溶液A中,搅拌,直至溶解,并加入还原剂,搅拌,得溶液B;(3)将石墨烯加入溶液B中,超声,得液体C;(4)加热,水热反应,得前驱体,洗涤,离心,干燥,即成。本发明二硒化钒/石墨烯纳米片中二硒化钒为纯相,二硒化钒颗粒被上下两层石墨烯包裹并呈三明治结构;用其组装成钠离子电池,比容量高、循环稳定性好;本发明方法操作简单,成本低,可控性强、重复性好,适宜于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN108281632A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810061794.0
申请日:2018-01-23
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 空心球状锂离子电池负极材料磷酸钒/碳的制备方法,包括以下步骤:(1)将钒源加入水中,加热搅拌,再加入磷源,加热搅拌,加入高分子表面活性剂,加热搅拌,得前驱体溶液;(2)喷雾干燥,得磷酸钒/碳材料的前驱体;(3)在惰性气氛下进行热处理,即成。本发明方法所得空心球状磷酸钒/碳中,磷酸钒为纯相,颗粒形貌均匀,为空心球状;其组装的锂离子电池,在0~3V,100 mA/g下,首次放电克容量高达1073.47 mAh/g,库伦效率稳定;首次可逆比容量达551.41 mAh/g,83次循环之后容量保持率为80.0%;本发明方法操作简单,成本低,适宜于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN107204428A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710456113.6
申请日:2017-06-16
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/1397 , H01M4/58
CPC classification number: H01M4/0471 , H01M4/1397 , H01M4/5825
Abstract: 一种磷酸钒锂包覆锂离子电池三元材料的方法,采用磷酸钒锂活性电极材料作为包覆材料,可在三元材料表面形成均匀的包覆层。本发明的制备方法包括:(1)三元材料的制备;(2)三元材料与磷酸钒锂混合;(3)将混合样品置于还原气氛中煅烧。本发明的突出优势在于表面包覆的磷酸钒锂材料锂离子的传输速率快,提升材料的大倍率性能;同时磷酸钒锂材料具有很好的稳定性,可以有效抑制电解液对于内核三元材料的侵蚀,包覆后的三元材料综合了三元材料和磷酸钒锂的优点,表现出优良的倍率性能和循环性能。
-
公开(公告)号:CN208704423U
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201821070824.6
申请日:2018-07-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 锂离子电池材料微波辅助动态连续煅烧设备,该设备包括回转窑体、传动装置和动力装置,动力装置通过传动装置与回转窑体相连,回转窑体包括回转窑筒体,在回转窑体外壳上连续布置有独立的微波发射器,微波发射器上连接有波导管,波导管连接回转窑筒体;回转窑体不同温区的温度通过调节微波发射器的微波功率进行控制;回转窑体的窑头设有排料装置,窑尾设有加料器;回转窑体的窑头设有送风枪,送风枪与回转窑筒体连通,窑尾设有排气烟道;回转窑体内部的烧结气氛通过窑头的送风枪进行控制。本实用新型热利用率高,尤其有利于纳米材料的制备,可实现连续进料连续出料,大幅度提高锂离子电池材料制备的效率,且产生温室气体少,对环境影响小。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
-
-
-