一种长循环寿命锂离子电池炭负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106252597A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610647241.4

    申请日:2016-08-09

    CPC classification number: H01M4/133 H01M4/1393

    Abstract: 本发明涉及一种长循环寿命的锂离子电池炭负极材料及其制备方法,该材料具有多层碳壳层结构且碳壳层呈类球形同心排列,具有球形形貌,直径在0.5-30μm之间。该炭材料通过将化学气相热解或炭颗粒经树脂包覆法制备的前驱体经低温热处理和高温热处理制得。该炭材料作为锂离子电池负极材料使用时,具有和石墨类负极材料相似的充放电行为、超长的循环稳定性、更优异的充放电容量和大倍率性能。

    一种竹焦油制备耐高温树脂的方法

    公开(公告)号:CN106147680A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510172009.5

    申请日:2015-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种用生物质原料制备耐高温树脂的方法,特别是一种用竹焦油制备耐高温树脂的方法。首先用竹焦油合成出缩合多核芳烃树脂,然后将合成的树脂经过无机填料改性,最后进行固化得到耐高温树脂。本发明耐高温树脂用于高温材料的胶接,耐高温性能良好,即使在1000℃以上使用,仍能保持较高的剪切强度。

    一种新型高导热炭纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105696116A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410677637.4

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 一种新型高导热炭纤维的制备方法,属于功能炭纤维技术制备领域。采用两步法获得聚酰亚胺纤维;将聚酰亚胺纤维在低温约束条件下炭化,牵伸强度0.01~0.5MPa,惰性气氛保护,升温速率1~10oC/min,最终炭化温度800~1500oC,且在最终温度保温20~60min,即获得聚酰亚胺基炭纤维;再将上述得到的炭纤维在高温(2000~3200oC)下石墨化处理,惰性气氛保护,升温速率10~20oC/min,获得聚酰亚胺基石墨纤维。本发明方法可获得具有高结晶度、高石墨化度、高导热的石墨纤维。

    一种硅基锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105489869A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410466907.7

    申请日:2014-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种流程简单、快速有效、绿色安全的高容量硅@石墨烯复合材料的制备方法,包括硅粉的表面氨基化处理和与石墨烯的复合过程。电化学测试表明,该复合材料作为锂离子电池负极材料使用时,200mAh/g的电流密度下,循环50次后仍有1800mAh/g左右的可逆比容量,在2A/g的大电流密度下,仍有850mAh/g以上的可逆比容量,呈现出了良好的循环稳定性和优异的倍率性能。该方法对于高容量硅基负极材料的大规模制备及应用提供了新方法。

    一种新型中间相沥青基复合碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN104213253A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410468654.7

    申请日:2014-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种新型中间相沥青基复合碳纤维的制备方法。主要的制备步骤为:首先以石墨烯为填料,通过粉碎、超声搅拌将中间相沥青与石墨烯充分混合;然后进行熔融纺丝并经过不熔化、炭化、石墨化处理得到石墨烯掺杂的中间相沥青基复合碳纤维。本发明充分利用石墨烯特殊的二维结构和较高的传导力学性能,与中间相沥青复合有效改善了中间相沥青基碳纤维的截面结构。与未掺杂石墨烯的中间相沥青基碳纤维相比,复合碳纤维的力学性能和传导性能均有较大的提高。

    一种石墨烯/聚苯胺球状复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103897390A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210568292.X

    申请日:2012-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺球状复合材料及其制备方法。主要的制备步骤为:将氧化石墨膨胀后放入分散剂中进行超声;再加入一定量的苯胺单体再次超声分散;低温下加入一定量的去离子水,氧化剂到以上混合物中,反应后抽滤、洗涤、烘干得到石墨烯/聚苯胺球状复合材料;将干燥的复合材料浸泡到酸溶液中,分离干燥提高复合材料的导电率。本发明是采用原位聚合法制备的具有球形形貌的石墨烯/聚苯胺复合材料,从而避免了石墨烯的团聚,充分利用石墨烯的大比表面积,并形成具有孔洞结构的球形形貌,增大了复合材料的比表面积。经过酸掺杂后,复合材料的电容性能进一步提高。(利用聚苯胺的氧化还原反应产生的赝电容再次提高了复合材料的导电性能。)

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