磷酸钒铁钠正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115838162B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202211651887.1

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 化学性能的同时满足高压实密度效果。本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种磷酸钒铁钠正极材料及其制备方法。本发明提供的磷酸钒铁钠正极材料的制备方法,包括:以大小两种颗粒粒径级配的固相铁源作为载体,将所述铁源与钠源、钒源、磷源和碳源混合得到磷酸钒铁钠前驱体,使用固相法烧结得到不同粒径级配的磷酸钒铁钠正极材料;其中,所述铁源的熔点温度高于烧结温度;所述铁源中大颗粒的中值粒径为800~900纳米,小颗粒的中值粒径为350~450纳米。本发明通过控制铁源的熔点,使

    一种钠离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116995293B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311258399.9

    申请日:2023-09-27

    Inventor: 宋俊达 罗标 康磊

    Abstract: 本发明涉及电池正极材料技术领域,公开了一种钠离子电池及其制备方法,其中,一种钠离子电池,包括正极、负极、隔膜和电解液,正极的正极活性材料的制备方法包括:获得含有钠源、钒源、磷源和碳源的初始浆料;将初始浆料进行研磨;将研磨后的浆料进行陈化再结晶;将陈化再结晶的浆料加水稀释获得前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥得到前驱体粉末;将前驱体粉末在保护气氛中经600~700℃烧结得到钠离子电池正极材料。本发明在能够实现工业化大规模生产的情况下,有效进一步提高正极材料的倍率放电和循环性能。

    一种正极材料和制备方法以及极片、电池

    公开(公告)号:CN117936740A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410100842.8

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明属于钠电池制备技术领域,具体涉及一种正极材料和制备方法以及极片、电池。该制备方法包括(1)制备碳包覆硫酸钠;在制备所述碳包覆硫酸钠时,烧结的温度为500~800℃;(2)所述碳包覆硫酸钠、亚铁盐混合,烧结,得到碳复合硫酸铁钠正极材料。该制备方法制得的正极材料可以使电池具有较高的比容量和优异的循环、倍率性能;该制备方法在制备正极材料时,利用硫酸钠高温稳定性好的特性,将有机碳源原位包覆在硫酸钠表面,并在500~800℃的条件下烧结以实现将有机碳源碳化为导电炭的目的。

    一种正极材料和制备方法以及极片、电池

    公开(公告)号:CN117936740B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410100842.8

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明属于钠电池制备技术领域,具体涉及一种正极材料和制备方法以及极片、电池。该制备方法包括(1)制备碳包覆硫酸钠;在制备所述碳包覆硫酸钠时,烧结的温度为500~800℃;(2)所述碳包覆硫酸钠、亚铁盐混合,烧结,得到碳复合硫酸铁钠正极材料。该制备方法制得的正极材料可以使电池具有较高的比容量和优异的循环、倍率性能;该制备方法在制备正极材料时,利用硫酸钠高温稳定性好的特性,将有机碳源原位包覆在硫酸钠表面,并在500~800℃的条件下烧结以实现将有机碳源碳化为导电炭的目的。

    一种钠离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116995293A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311258399.9

    申请日:2023-09-27

    Inventor: 宋俊达 罗标 康磊

    Abstract: 本发明涉及电池正极材料技术领域,公开了一种钠离子电池及其制备方法,其中,一种钠离子电池,包括正极、负极、隔膜和电解液,正极的正极活性材料的制备方法包括:获得含有钠源、钒源、磷源和碳源的初始浆料;将初始浆料进行研磨;将研磨后的浆料进行陈化再结晶;将陈化再结晶的浆料加水稀释获得前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥得到前驱体粉末;将前驱体粉末在保护气氛中经600~700℃烧结得到钠离子电池正极材料。本发明在能够实现工业化大规模生产的情况下,有效进一步提高正极材料的倍率放电和循环性能。

    一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池

    公开(公告)号:CN116093292B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202310132753.7

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池。制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法包括以下步骤:S1、将十六烷基三甲基溴化铵分散于第一水性溶剂中,进行第一超声搅拌,再加入碳纳米管,进行第二超声搅拌,得到悬浊液;S2、将七水合硫酸亚铁和无水硫酸钠溶于第二水性溶剂中,得到第一混合溶液,将悬浊液缓慢加入至第一混合溶液中并持续搅拌,得到第二混合溶液,将第二混合溶液经固液分离、干燥,得到前驱体粉末;S3、将前驱体粉末在惰性氛围下进行煅烧。本发明制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法能够实现碳包覆均匀;本发明的碳包覆硫酸铁钠材料

    一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池

    公开(公告)号:CN116230888A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310134154.9

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池。制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法包括以下步骤:S1、将含有第一溶剂、七水合硫酸亚铁、硫酸钠和无机碳源的混合溶液在充满惰性气体中进行第一球磨,得到粘稠的前驱体浆料,将前驱体浆料在真空气氛或惰性气氛中干燥,得到干燥前驱体粉末;S2、干燥前驱体粉末进行反复研磨后,在含有有机碳源的气氛中进行低温烧结。本发明制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法能够实现原位碳包覆,从而使得制备得到的碳包覆硫酸铁钠材料包覆均匀、导电性能好;本发明的碳包覆硫酸铁钠材料具有较纯的物相,且碳包覆均匀,导电性好;本发明的电池倍率性能好,循环性能稳定。

    一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池

    公开(公告)号:CN116093292A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310132753.7

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池。制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法包括以下步骤:S1、将十六烷基三甲基溴化铵分散于第一水性溶剂中,进行第一超声搅拌,再加入碳纳米管,进行第二超声搅拌,得到悬浊液;S2、将七水合硫酸亚铁和无水硫酸钠溶于第二水性溶剂中,得到第一混合溶液,将悬浊液缓慢加入至第一混合溶液中并持续搅拌,得到第二混合溶液,将第二混合溶液经固液分离、干燥,得到前驱体粉末;S3、将前驱体粉末在惰性氛围下进行煅烧。本发明制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法能够实现碳包覆均匀;本发明的碳包覆硫酸铁钠材料导电性好;本发明的电池倍率性能好,循环性能稳定。

    磷酸钒铁钠正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115838162A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211651887.1

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种磷酸钒铁钠正极材料及其制备方法。本发明提供的磷酸钒铁钠正极材料的制备方法,包括:以大小两种颗粒粒径级配的固相铁源作为载体,将所述铁源与钠源、钒源、磷源和碳源混合得到磷酸钒铁钠前驱体,使用固相法烧结得到不同粒径级配的磷酸钒铁钠正极材料;其中,所述铁源的熔点温度高于烧结温度;所述铁源中大颗粒的中值粒径为800~900纳米,小颗粒的中值粒径为350~450纳米。本发明通过控制铁源的熔点,使其在反应体系中作为载体,同时优化铁源中值粒径的组成,能够提升磷酸钒铁钠钠正极材料的电化学性能的同时满足高压实密度效果。

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