-
公开(公告)号:CN115557488A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211120517.5
申请日:2022-09-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C01B32/15 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,提供了一种采用液相模板制备中空碳球的方法以及一种中空碳球及其应用。本发明采用低熔点化合物为液相模板前体,利用其在预碳化过程中熔融、且在熔融状态下容易与有机分子碳源间形成键合的特性,通过碳源和液相模板的相互作用,对碳材料的微观结构和表面化学成分进行调控,最终合成了中空球状的多孔碳材料。本发明制备得到的中空碳球具有可观的比表面积和孔隙率、丰富的面外嫁接基团、较大的局部层间距,可作为碱金属(锂、钠、钾)离子电池负极材料使用,在储锂、储钠和储钾方面均表现出优异的电化学性能。另外,本发明提供的方法还具有成本低、方法简单、模板容易去除、可大批量生产的优势。
-
公开(公告)号:CN115863778A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211687152.4
申请日:2022-12-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M10/058 , H01M10/054 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583
Abstract: 本发明涉及铝离子电池领域,具体涉及一种高比容量铝离子电池制备方法,包括以下步骤:S1制备氧化石墨;S2制备预处理产物:将氧化石墨配制成溶液超声处理,再将其制备石墨烯水凝胶,再制备石墨烯气凝胶,再将石墨烯气凝胶煅烧得到预处理产物;S3载硒正极材料的制备:将预处理产物与硒真空封装进玻璃管内,高温负载,得到石墨烯气凝胶载硒正极材料;S4组装铝离子电池:按照正极材料、隔膜、电解液、负极的顺序组装铝离子电池。本发明铝离子电池具有高比容量和高放电电压平台。
-
公开(公告)号:CN120059781A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510213557.1
申请日:2025-02-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了超低喹啉不溶物含量的高软化点包覆沥青制备方法和应用,涉及沥青的制备检测技术领域,包括如下步骤:将乙烯焦油与催化油浆进行混合、沉降和加热处理,得到预处理产物,进行氧化交联催化反应和缩聚催化反应,得到粗制沥青产物,进行萃取,得到包覆沥青,对其流动特性、黏滞性、针入度进行检测,本发明可对检测工作过程中的温压条件进行动态限定补偿,提高水浴加热的有效升温加热覆盖范围,解除热媒有效加热温度对检测工作的掣肘,满足高软化点覆盖沥青的流动特性、黏滞性以及针入度检测需求,提升包覆沥青在检测工作过程中的受热均衡性,可对加热工作过程中逸散的能量进行二次利用,提高检测工作的节能效果。
-
公开(公告)号:CN115557488B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202211120517.5
申请日:2022-09-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C01B32/15 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,提供了一种采用液相模板制备中空碳球的方法以及一种中空碳球及其应用。本发明采用低熔点化合物为液相模板前体,利用其在预碳化过程中熔融、且在熔融状态下容易与有机分子碳源间形成键合的特性,通过碳源和液相模板的相互作用,对碳材料的微观结构和表面化学成分进行调控,最终合成了中空球状的多孔碳材料。本发明制备得到的中空碳球具有可观的比表面积和孔隙率、丰富的面外嫁接基团、较大的局部层间距,可作为碱金属(锂、钠、钾)离子电池负极材料使用,在储锂、储钠和储钾方面均表现出优异的电化学性能。另外,本发明提供的方法还具有成本低、方法简单、模板容易去除、可大批量生产的优势。
-
公开(公告)号:CN115093872A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210710948.0
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及电池负极材料技术领域,提供了一种包覆沥青及其制备方法和应用,本发明将乙烯焦油与催化油浆依次进行混合、沉降以及加热处理,之后依次进行氧化交联催化反应和缩聚催化反应,得到粗制沥青产物,再将粗制沥青产物进行萃取,得到包覆沥青。本发明将原料充分混合并去除杂质,以提高氧化交联和缩聚反应效果,同时,在催化剂的作用下依次进行氧化交联和缩聚反应,降低沥青中的喹啉不溶物的含量,提高含碳大分子含量以及软化点。本发明制备得到的包覆沥青的软化点、喹啉不溶物含量、结焦值和收率可同时满足负极材料包覆沥青的商用要求,包覆锂离子电池负极材料后可显著提高负极材料的实际比容量以及循环稳定性。
-
-
-
-