一种从无机钛源制备球形钛酸锂的方法

    公开(公告)号:CN102153137B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110128681.6

    申请日:2011-05-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从无机钛源制备球形钛酸锂的方法,用水将钛酸或者钛铁矿和工业钛液制备得到的钛的沉淀物打浆,按配位剂与钛的摩尔比为1.0∶1~20∶1往浆中加入配位剂,用碱调节pH=7~14后,在10~80℃的搅拌反应器中反应,反应5~720min,过滤得到钛的溶液。按锂与钛的摩尔比为4∶5往溶液中加入锂源,再将该混合溶液通过喷雾干燥得到钛酸锂前驱体。将该前驱体在550~900℃下惰性气氛中煅烧1~72h后得到锂离子电池负极材料钛酸锂。本发明具有原料范围广,工艺流程简单,能耗小,成本低,产品粒度形貌好、纯度高、电化学性能优异的特点。

    综合利用钛铁矿制备钛酸锂和磷酸铁锂前驱体的方法

    公开(公告)号:CN101875488A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910310737.2

    申请日:2009-12-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种综合利用钛铁矿制备钛酸锂和磷酸铁锂前驱体的方法,其特征在于包含以下步骤:1)钛铁分离:将钛铁矿球磨,用硫酸浸出钛铁矿,冷却,过滤得滤渣和滤液;2)制备钛酸锂前驱体:将所得滤渣用稀硫酸洗涤,然后用75~90%的硫酸溶解,并稀释,加入沉淀剂反应,冷却,静置,过滤,将滤渣烘干即得钛酸锂的前驱体;3)制备磷酸铁锂前驱体:将滤液稀释,向溶液中加入氧化剂和沉淀剂,然后用碱水溶液控制体系的pH值,反应后将所得沉淀洗涤、过滤、烘干即得磷酸铁锂的前驱体--磷酸铁。本发明原料来源广、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低,对钛铁矿进行了综合和充分的利用。

    一种利用钛铁矿制备钛酸锂前驱体的方法

    公开(公告)号:CN101817551A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010187412.2

    申请日:2010-05-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用钛铁矿制备钛酸锂前驱体的方法:用酸浸出钛铁矿得到钛渣。用碱将钛渣打浆,调节pH=4-14。在20-80℃的搅拌反应器中加络合剂浸出,反应过程中用碱调节pH=4-14。将得到的滤液加热到80-110℃,过滤,洗涤,得到沉淀物。将沉淀物于50-150℃下烘干后得到锂离子电池负极材料钛酸锂的前驱体——钛的络合物。或者将烘干后的沉淀物在400-900℃下煅烧得到锂离子电池负极材料钛酸锂的另一种前驱体——锐钛型TiO2。本发明具有原料来源广、工艺流程简单、产品质量好且稳定、能耗小、成本低等特点。

    二次电池及其极片、水系粘结剂
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119581558A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202311462255.5

    申请日:2023-11-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了二次电池极片的粘结剂,包括丁苯橡胶(SBR)、聚环氧乙烷(PEO)、羧甲基纤维素钠(CMC)、海藻酸钠(SA)、壳聚糖(CTS)、瓜尔胶(GG)、木质素、丝胶蛋白中的至少一种和谷朊粉。谷朊粉主要应用于食品工业和饲料工业,本发明开拓了谷朊粉的全新应用领域。而且谷朊粉富含多种有机官能团,作为粘结剂的主要成分,使得粘结剂能极大地提升正负极材料的电学性能。本发明也公开了包含上述粘结剂的极片和二次电池。

    锂硫电池正极极片的制备方法以及锂硫电池

    公开(公告)号:CN115148946B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202210936070.2

    申请日:2022-08-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体公开了一种硫梯度分布的锂硫电池正极极片的制备方法,将碳材料和硫粉混合均匀,得到硫碳粉末;加热所述硫碳粉末,得到硫碳复合材料;将所述硫碳复合材料与导电剂、粘结剂、溶剂混合,得到浆料;将所述浆料涂覆在集流体上,加热后形成正极极片;将步骤S3得到的所述正极极片以集流体在上、涂覆浆料在下的方式置于加热装置中加热,即可得到具有硫梯度分布的锂硫电池正极极片。本发明仅通过控制锂硫电池正极极片的加热方式,即构建了一种具有硫梯度分布的锂硫正极极片,方法简单、效率高,处理过程环保,适用于大规模工业化生产。本发明另公开了上述制备方法制备得到的正极极片在锂硫电池中的应用。

    一种锂硫电池用基于多酸材料衍生电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118122379A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410232665.9

    申请日:2024-03-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种锂硫电池用基于多酸材料衍生电催化剂的制备方法,包括:先利用单金属原子X对多酸及其盐进行取代制备多酸材料,然后采用阳离子型连接剂与氧化石墨烯和多酸材料在水溶液中混合组装,使多酸材料负载于氧化石墨烯表面,再进行水热反应,经固液分离、冷冻干燥、低温热处理,即得锂硫电池用基于多酸材料衍生电催化剂。该制备方法的原料价格低廉,易于获取,工艺简单、条件温和,能够制备得到分散性和结构稳定性好的电催化剂,良好的分散性使其具有良好的催化性能,优异的结构稳定性使得该催化剂具有良好的催化稳定性,该催化剂材料能修饰在锂硫电池的隔膜或正极上,提高锂硫电池的循环稳定性和工作寿命。

    窄分布前驱体的合成设备、合成方法及其反应釜

    公开(公告)号:CN115745029B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211620774.5

    申请日:2022-12-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种窄分布前驱体的合成设备、合成方法及其反应釜。反应釜包括反应釜体、顶盖;反应釜体包括壳体、加热层、过滤层和容纳腔体。合成设备包括多个反应釜、陈化槽、离心机,反应釜与陈化槽一一对应,相对应设置的反应釜与陈化槽设置为一个处理单元,每个处理单元之间串联设置。反应釜结构简单,使小颗粒浆料无需依靠辅助设备就能实现大小颗粒物料的分离,从而减少了成本费用及降低了物流转移过程中的风险。合成设备及方法通过控制反应浆料的大小颗粒,制备得到窄分布的三元前驱体,并使小颗粒转运至其它釜内继续生产窄分布三元前驱体,工艺流程简单,避免了原材料浪费,实现了极高的经济价值。

    一种碳纳米管包覆FeF3的合成方法

    公开(公告)号:CN114361449B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210081992.X

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了碳纳米管包覆FeF3的合成方法,包括:S1、以羟基氧化铁、十六烷基三甲基溴化铵、间苯二酚、甲醛溶液和氨水为原料,于液相中进行反应,将所得悬浮液进行固液分离、洗涤和干燥,得到酚醛树脂包覆羟基氧化铁;S2、进行碳化,得到Fe3O4@CNT;将所得的Fe3O4@CNT进行还原,得到Fe@CNT;S3、再进行氟化,即得碳纳米管包覆FeF3。本发明能合成结构和性能优异、一致性好的碳纳米管包覆FeF3材料,有效解决现有的FeF3作为正极材料导电性差、且容易与电解液发生副反应,在充放电过程中存在体积膨胀和收缩等问题,该方法具有成本低、工艺简单容易实现等优点。

    低温运行的凝胶聚合物电解质、固态电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116487689A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310445956.1

    申请日:2023-04-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,公开了低温运行的凝胶聚合物电解质。所述凝胶聚合物电解质,由以锂盐为溶质、聚合物单体为溶剂组成的前驱体溶液原位固化得到。本发明提供的凝胶聚合物电解质省略了有机溶剂和引发剂,不但不会降低固态电池的循环容量保持率,且在循环中极化小,并且更大分子量的聚合物的稳定性和安全性都更优。此外,本发明也公开了包含上述凝胶聚合物电解质的固态电池及制备方法。

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