钠离子电池用高首效硬碳负极

    公开(公告)号:CN115417398A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211053642.9

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 钠离子电池用高首效硬碳负极,其制备方法包括:将富钠碳源的生物小分子前驱体和特定杂原子小分子前驱体共同溶解在水中形成溶液进行水热反应;离心分离出水热反应产物并干燥后得到粉末,再将粉末在保护气氛下碳化得到硬碳材料。本发明通过选择合适的含钠原料与特定的杂原子前体反应并碳化形成碳球,通过简单的原料选择调控得到预钠化碳材料,表现出优异的首效,与其他复杂、有毒、对设备要求较高的预钠化或者表面包覆方法来提高首效不同,本发明的策略更加绿色、环境友好、简单有效。

    钠离子电池及其改性硬碳负极

    公开(公告)号:CN115947336B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202211670116.7

    申请日:2022-12-25

    Abstract: 钠离子电池及其改性硬碳负极。硬碳负极材料制备方法包括:提供糖类小分子硬碳前驱体;将硬碳前驱体溶于水中后进行水热反应;离心分离出水热反应产物并洗涤干燥后得到中间粉末;惰性气氛保护下将所得中间粉末进行碳化处理后得到硬碳粉末;将所得硬碳粉末溶于水中后加入咖啡酸形成水溶液;加热并搅拌所形成的水溶液直至水完全蒸发后得到复合粉末;以及真空条件下对所得复合粉末进行高温脱水处理后即得到改性硬碳负极材料。根据本发明的钠离子电池,经过电池初期的放电过程,改性剂咖啡酸由于电化学作用将在硬碳材料表面原位自聚合形成包覆膜层,其对全面提升硬碳负极综合性能至为关键。

    钠离子电池用高首效硬碳负极

    公开(公告)号:CN115417398B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211053642.9

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 钠离子电池用高首效硬碳负极,其制备方法包括:将富钠碳源的生物小分子前驱体和特定杂原子小分子前驱体共同溶解在水中形成溶液进行水热反应;离心分离出水热反应产物并干燥后得到粉末,再将粉末在保护气氛下碳化得到硬碳材料。本发明通过选择合适的含钠原料与特定的杂原子前体反应并碳化形成碳球,通过简单的原料选择调控得到预钠化碳材料,表现出优异的首效,与其他复杂、有毒、对设备要求较高的预钠化或者表面包覆方法来提高首效不同,本发明的策略更加绿色、环境友好、简单有效。

    钠离子电池及其改性硬碳负极

    公开(公告)号:CN115947336A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211670116.7

    申请日:2022-12-25

    Abstract: 钠离子电池及其改性硬碳负极。硬碳负极材料制备方法包括:提供糖类小分子硬碳前驱体;将硬碳前驱体溶于水中后进行水热反应;离心分离出水热反应产物并洗涤干燥后得到中间粉末;惰性气氛保护下将所得中间粉末进行碳化处理后得到硬碳粉末;将所得硬碳粉末溶于水中后加入咖啡酸形成水溶液;加热并搅拌所形成的水溶液直至水完全蒸发后得到复合粉末;以及真空条件下对所得复合粉末进行高温脱水处理后即得到改性硬碳负极材料。根据本发明的钠离子电池,经过电池初期的放电过程,改性剂咖啡酸由于电化学作用将在硬碳材料表面原位自聚合形成包覆膜层,其对全面提升硬碳负极综合性能至为关键。

    一种金属离子掺杂硬碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119447229A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411485377.0

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种金属离子掺杂硬碳材料及其制备方法和应用,属于二次电池电极材料技术领域。将所述金属离子、可溶性熔融盐与碳源均匀混合后冷冻干燥处理,所得反应产物在惰性气氛中热处理后再通过水洗去除残留熔融盐便得到多孔含金属离子电极材料。根据本发明制得的电极材料具有极其优异的电化学性能,该碳材料能很好适用于钠离子电池,异质原子掺杂为钠离子提供更多活性位点可进一步提高硬碳材料的可逆容量,金属离子除提供活性位点外在促进硬碳材料的局部石墨化的同时还能够抑制材料过度石墨化,提高材料可逆循环容量。根据本方法制得的碳材料不仅减少了模板法产生的环境污染,同时很大程度上提高了硬碳材料的电化学性能。

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