一种聚阴离子型正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119695087A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510103759.0

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种聚阴离子型正极材料及其制备方法和应用。该聚阴离子型正极材料的制备方法包括以下步骤:将钠源、磷源、铁源和碳源的混合物依次进行砂磨处理、冷冻干燥和煅烧,制得聚阴离子型正极材料;其中,砂磨采用两级砂磨;第一砂磨采用混合研磨球,混合研磨球包括直径为1000‑2000μm的研磨球A和直径为200‑1000μm的研磨球B;研磨球A和研磨球B的质量比为1:(1‑4);第二砂磨采用粒径为50‑200μm的研磨球C;煅烧的温度为520‑580℃。本发明制得的聚阴离子型正极材料具有优异的可逆容量、倍率性能和容量保持率。

    一种负极补钠试剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117154087A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310951397.1

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种负极补钠试剂及其制备方法与应用,所述制备方法的步骤包括:于惰性气体氛围中,将金属钠加热至液态后,分散至酯类化合物液体中,冷却至25℃以下后,所得酯类化合物包裹金属钠的微球,即为所述负极补钠试剂。本发明的负极补钠试剂以碳酸乙烯酯包裹金属钠,避免了金属钠与空气氛围直接接触,这使得后续的钠离子电池制备过程中无需在惰性气体氛围,采用原有的工艺设备即可完成负极预钠化,降低了生产成本,提高了生产效率;本发明的钠离子电池在负极预钠化后,显著改善了首效较低的问题,极大地提高了电池的能量密度。

    原料组合物、导热绝缘材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109485987B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201811418345.3

    申请日:2018-11-26

    Inventor: 姚一一 王一菲

    Abstract: 本发明公开了一种原料组合物、导热绝缘材料及制备方法和应用。该原料组合物包括A料和B料,A料与B料的质量比为(70:30)‑(95:5);A料包括POE100份、LLDPE5‑50份、导热填料0.1‑5份、硅烷偶联剂1‑3份、抗氧剂0.08‑0.12份和引发剂0.1‑0.2份;导热填料包括石墨烯、超细碳酸钙和金属氧化物,金属氧化物为氧化铝和/或氧化镁;B料包括POE100份、LLDPE5‑50份和催化剂0.4‑4份。本发明的导热绝缘材料的导热性能好,具有更高的导热系数,用其制备电气装备电缆具有更好的散热性,可快速将电缆内部导体所发出的热量散发出去,降低电缆内外部的温差,提高电缆的使用温度。

    一种NaMn1-x-yNixFeyO2及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116282208B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202310050688.3

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种NaMn1‑x‑yNixFeyO2的制备方法,步骤包括:将锰源、镍源以及铁源按(1‑x‑y):x:y的摩尔比配制成混合金属盐水溶液后,依次向混合金属盐水溶液中加入草酸以及有机胺,充分搅拌混合均匀后,将所得溶胶转移至反应釜中进行水热晶化,并依次进行抽滤、洗涤以及烘干,得Mn1‑x‑yNixFey(ox)(TPL);将Mn1‑x‑yNixFey(ox)(TPL)以及钠源按1:(1.0‑1.1)的摩尔比混合,并充分研磨均匀,于空气气氛下煅烧后,将所得煅烧物研磨,得NaMn1‑x‑yNixFeyO2。本发明利用水热法合成具有微孔结构的Mn1‑x‑yNixFey(ox)(TPL),微孔结构增大了比表面积,故而其与钠源混合时具有更大的接触面积,进而有利于固相反应的发生,部分微孔结构被保留至NaMn1‑x‑yNixFeyO2中,而微孔结构有利于电子与钠离子的扩散和转移,以提升其作为钠离子电池正极材料的倍率性能和循环稳定性等电化学性能。

    磷酸焦磷酸铁钠碳复合正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117374257A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311587841.2

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸焦磷酸铁钠碳复合正极材料及其制备方法与应用。本发明的磷酸焦磷酸铁钠碳复合正极材料的制备方法包括如下步骤:S1、将包括草酸亚铁和磷酸二氢钠的固体混料1进行第一次热处理得到前驱体;S2、将包括前驱体、磷酸二氢钠和补钠剂的混料2进行煅烧,得到磷酸焦磷酸铁钠碳复合正极材料。本发明的制备方法采用纯固相法,无需高能球磨,制备过程中无废水、无有害废气排放,更加环保经济,采用本发明的制备方法得到的磷酸焦磷酸铁钠碳复合正极材料的可逆容量和容量保持率均较高,具有良好的电化学性能。

    一种渗透汽化膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110180414A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910492783.2

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种渗透汽化膜材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:以(2-丁氧基乙基)胺盐酸盐作为模版制得沸石;步骤S2:将2-20份PDMS、0.2-2份交联剂、0.2-2份催化剂溶解于100份正庚烷中,混合均匀形成溶液;步骤S3:将步骤S1中,0.1-10份所述沸石加入步骤S2中所述溶液进行搅拌,得到铸膜液;步骤S4:将步骤S3所得的所述铸膜液涂覆于PVDF超滤膜上,控制涂覆层厚度为5-300um,得到涂覆膜;步骤S5:将步骤S4所得的所述涂覆膜,室温下静置,待正庚烷挥发后,进行热处理直至干燥,得到所述渗透汽化膜材料。根据该制备方法制得的渗透汽化膜材料,适合乙二醇单丁醚水溶液体系,且显著提高了乙二醇单丁醚的分离系数和渗透通量。

    一种正极材料前驱体、正极材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117985674A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410127319.4

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种正极材料前驱体、正极材料及其制备方法、应用。该正极材料前驱体的制备方法主要包括以下步骤:将铁源、钠源、磷源和碳源的混合溶液进行喷雾干燥,制得正极材料前驱体;其中,所述铁源为粒径为0.01‑1μm且不为1μm的铁粉。本发明的制备方法可以无需球磨/砂磨工艺,节约电能,且缩短制备时长,降低加工成本。制得的Na4Fe3(PO4)2P2O7材料保持了良好的压实密度,其作为正极材料应用于钠离子电池时,电芯的能量密度较高,电化学性能优异;同时,减少了正极材料中的空隙,降低电解液的用量,减少电池成本。

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