锂离子电池三维多孔硅粉负极材料无氟化制备方法

    公开(公告)号:CN102237519B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110192366.X

    申请日:2011-07-11

    Abstract: 一种锂离子电池三维多孔硅粉负极材料无氟化制备方法,通过将普通的微米硅、镁颗粒化合反应生成硅化镁,然后在高温下将硅化镁进行热解,形成镁蒸汽和具有三维多孔结构的硅粉。本发明提供的锂离子电池三维多孔硅粉负极材料无氟化制备方法,制备过程实现无氟化,避免环境污染;材料具有多孔结构,可以对硅颗粒得体积效应进行自吸收;材料比容量和循环稳定性得到了一定的提高;合成工艺简单、易于操作、材料制备成本低。

    球形多孔锂离子电池复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102263245A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110192320.8

    申请日:2011-07-11

    Abstract: 一种球形多孔锂离子电池复合负极材料的制备方法,借助于原位碳热还原法和喷雾造粒技术将纳米硅合成出来的同时将其均匀分散在石墨颗粒表面,得到的复合材料颗粒为球形。球形材料具有流动性好、振实密度高等优点。这种通过粘结剂将硅颗粒粘结在异取向石墨表面的球形颗粒在石墨和硅的结合强度上较其他通过机械混合得到的复合材料要高。天然石墨具有循环稳定性好的优点且导电性也比硅材料高,能在维持复合材料循环稳定性的同时保持电极导电网络的完整性,并充分发挥硅材料高储锂容量的优点,使电极能稳定地释放出可逆容量。该材料具有可逆容量高、循环性能优异和制备工艺简单等优点。

    复合结构石墨散热器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101825412B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010160082.8

    申请日:2010-04-29

    CPC classification number: F28F21/02 F28F3/02

    Abstract: 一种复合结构石墨散热器,涉及一种电子产品散热器件领域,多片采用膨胀石墨复合材料的长鳍片与多片采用柔性石墨材料的短鳍片在夹持装置内交错排列;长鳍片和短鳍片的一端对齐,对齐的端面上设有导热层。所述的导热层是柔性石墨材料或金属材料。所述的导热层厚度为0.15-0.2mm。本发明充分利用了柔性石墨板材料平面方向热导率高的优点,与膨胀石墨复合材料高热容性能配合优化了热量传导结构,形成良好的三维散热效果,重量轻、热阻小、接触好、温度可控、生产周期短、生产成本低。

    复合结构石墨散热器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101825412A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010160082.8

    申请日:2010-04-29

    CPC classification number: F28F21/02 F28F3/02

    Abstract: 一种复合结构石墨散热器,涉及一种电子产品散热器件领域,多片采用膨胀石墨复合材料的长鳍片与多片采用柔性石墨材料的短鳍片在夹持装置内交错排列;长鳍片和短鳍片的一端对齐,对齐的端面上设有导热层。所述的导热层是柔性石墨材料或金属材料。所述的导热层厚度为0.15-0.2mm。本发明充分利用了柔性石墨板材料平面方向热导率高的优点,与膨胀石墨复合材料高热容性能配合优化了热量传导结构,形成良好的三维散热效果,重量轻、热阻小、接触好、温度可控、生产周期短、生产成本低。本发明还涉及了其制备方法。

    制备可膨胀石墨的反应釜

    公开(公告)号:CN103157426A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110417461.5

    申请日:2011-12-14

    Abstract: 一种制备可膨胀石墨的反应釜,包括釜体,釜体内安装有搅拌棒,釜体外壁设有冷却液夹套,冷却液夹套上设有冷却液出口和冷却液入口。所述的釜体上设有至少一个压力冷气入口。本发明提供的一种制备可膨胀石墨的反应釜,通过设置强制冷却的方式,即在充分搅拌的同时,在釜体设置冷却液夹套,并设置压力冷气入口,从而使冷却液和冷气流带走反应热量,尽量将反应温度控制在50℃以内。釜体上盖设置高压冷气管两根,热出气管一根。其目的在于利用强对流气体加速物料在釜内翻滚充分搅拌,使固液表面充分接触,不留死角。另外强冷空气带走大量的热量也降低了反应温度。通过以上几种方案,达到提高膨胀率的效果。

    一种可膨胀石墨的制备方法

    公开(公告)号:CN102381699A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110210079.7

    申请日:2011-07-26

    Abstract: 一种可膨胀石墨的制备方法,包括以下步骤:A、以鳞片石墨为原料,加入石墨重量10—14%的35—40wt%双氧水,冷却并搅拌3—5min或使双氧水在物料表面附着均匀;B、将石墨重量2—2.5倍的98wt%硫酸加入上述混合物,冷却并搅拌,反应10-16min;C、将石墨重量13—20%的混合酸加入上述混合物,反应160—180min;D、冲洗物料至pH值≥5,脱水烘干;通过上述步骤得到可膨胀石墨。本发明的方法可以稳定最终产品的膨化率,且可以降低成本。

    锂离子电池三维多孔硅粉负极材料无氟化制备方法

    公开(公告)号:CN102237519A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201110192366.X

    申请日:2011-07-11

    Abstract: 一种锂离子电池三维多孔硅粉负极材料无氟化制备方法,通过将普通的微米硅、镁颗粒化合反应生成硅化镁,然后在高温下将硅化镁进行热解,形成镁蒸汽和具有三维多孔结构的硅粉。本发明提供的锂离子电池三维多孔硅粉负极材料无氟化制备方法,制备过程实现无氟化,避免环境污染;材料具有多孔结构,可以对硅颗粒得体积效应进行自吸收;材料比容量和循环稳定性得到了一定的提高;合成工艺简单、易于操作、材料制备成本低。

    一种可膨胀石墨的制备方法

    公开(公告)号:CN102381699B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110210079.7

    申请日:2011-07-26

    Abstract: 一种可膨胀石墨的制备方法,包括以下步骤:A、以鳞片石墨为原料,加入石墨重量10—14%的35—40wt%双氧水,冷却并搅拌3—5min或使双氧水在物料表面附着均匀;B、将石墨重量2—2.5倍的98wt%硫酸加入上述混合物,冷却并搅拌,反应10-16min;C、将石墨重量13—20%的混合酸加入上述混合物,反应160—180min;D、冲洗物料至pH值≥5,脱水烘干;通过上述步骤得到可膨胀石墨。本发明的方法可以稳定最终产品的膨化率,且可以降低成本。

    复合结构石墨散热器
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201708147U

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201020175084.X

    申请日:2010-04-29

    Abstract: 一种复合结构石墨散热器,涉及一种电子产品散热器件领域,多片采用膨胀石墨复合材料的长鳍片与多片采用柔性石墨材料的短鳍片在夹持装置内交错排列;长鳍片和短鳍片的一端对齐,对齐的端面上设有导热层。所述的导热层是柔性石墨材料或金属材料。所述的导热层厚度为0.15-0.2mm。本实用新型充分利用了柔性石墨板材料平面方向热导率高的优点,与膨胀石墨复合材料高热容性能配合优化了热量传导结构,形成良好的三维散热效果,重量轻、热阻小、接触好、温度可控、生产周期短、生产成本低。

    制备可膨胀石墨的反应釜

    公开(公告)号:CN202336339U

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201120522353.X

    申请日:2011-12-14

    Abstract: 一种制备可膨胀石墨的反应釜,包括釜体,釜体内安装有搅拌棒,釜体外壁设有冷却液夹套,冷却液夹套上设有冷却液出口和冷却液入口。所述的釜体上设有至少一个压力冷气入口。本实用新型提供的一种制备可膨胀石墨的反应釜,通过设置强制冷却的方式,即在充分搅拌的同时,在釜体设置冷却液夹套,并设置压力冷气入口,从而使冷却液和冷气流带走反应热量,尽量将反应温度控制在50℃以内。釜体上盖设置高压冷气管两根,热出气管一根。其目的在于利用强对流气体加速物料在釜内翻滚充分搅拌,使固液表面充分接触,不留死角。另外强冷空气带走大量的热量也降低了反应温度。通过以上几种方案,达到提高膨胀率的效果。

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