-
公开(公告)号:CN115394989A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211112188.X
申请日:2022-09-13
Applicant: 四川坤天新能源科技有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料制备技术领域,提出了一种高功率石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、在石墨烯导电液中添加氮源分散均匀后,再添加有机铁源化合物、金属偶联剂、稀土化合物分散均匀后,得到混合溶液;S2、将混合溶液在温度为100‑200℃反应1‑6h后,干燥得到多孔氧化铁/石墨烯包覆材料;S3、向多孔氧化铁/石墨烯包覆材料中添加粘结剂和有机溶剂,分散均匀后得到包覆混合液;S4、向包覆混合液中添加石墨混合均匀进行干燥后,碳化得到石墨复合材料。通过上述技术方案,解决了相关技术中石墨复合材料能量密度低、膨胀大、功率性能差、循环性能差的问题。
-
公开(公告)号:CN115207329A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211026607.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 四川坤天新能源科技有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,提出了一种高能量密度硅碳/中间相碳微球复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将碳基材料添加到有机溶剂中分散均匀得到混合液;S2、向混合液中加入羧基化纳米硅、硅烷偶联剂、氧化石墨烯溶液分散均匀后,升温至300‑500℃聚合反应后过滤干燥得到第一前驱体材料;S3、将第一前驱体材料升温至500‑800℃,通入氧化性气体和惰性气体的混合气体保温反应,然后在惰性气氛下降温到室温,通过机械挤压、分级得到第二前驱体材料;S4、将第二前驱体材料在有机气体和惰性气体的混合气体中进行气相沉积,然后在惰性气氛下降温到室温后粉碎、分级即得。通过上述技术方案,解决了硅基材料的膨胀及循环性能差的问题。
-
公开(公告)号:CN115341309B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211153613.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 四川坤天新能源科技有限公司
IPC: D01F9/24 , D01F11/12 , D01F1/10 , D04H1/4326 , D04H1/728 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,提出了一种多孔银掺杂硬碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法,包括以下步骤:S1、向碱性酚醛树脂水溶液中添加无机银化合物、羧甲基壳聚糖、稳定剂,分散均匀,得到纺丝液;S2、将纺丝液静电纺丝,得到银掺杂纳米纤维;S3、将银掺杂纳米纤维在800℃下碳化3小时,得到银掺杂硬碳材料;S4、将银掺杂硬碳材料加热至200‑400℃,通入浓硝酸蒸汽进行刻蚀,得到多孔银掺杂硬碳材料。通过上述技术方案,解决了现有技术中硬碳材料阻抗大、首次效率偏低的问题。
-
公开(公告)号:CN115341309A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211153613.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 四川坤天新能源科技有限公司
IPC: D01F9/24 , D01F11/12 , D01F1/10 , D04H1/4326 , D04H1/728 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,提出了一种多孔银掺杂硬碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法,包括以下步骤:S1、向碱性酚醛树脂水溶液中添加无机银化合物、羧甲基壳聚糖、稳定剂,分散均匀,得到纺丝液;S2、将纺丝液静电纺丝,得到银掺杂纳米纤维;S3、将银掺杂纳米纤维在800℃下碳化3小时,得到银掺杂硬碳材料;S4、将银掺杂硬碳材料加热至200‑400℃,通入浓硝酸蒸汽进行刻蚀,得到多孔银掺杂硬碳材料。通过上述技术方案,解决了现有技术中硬碳材料阻抗大、首次效率偏低的问题。
-
公开(公告)号:CN115275166A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211054232.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 四川坤天新能源科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种长寿命石墨复合材料及其制备方法,石墨复合材料具有核‑壳结构,内核为含氟的石墨,外壳为有机快离子导体;外壳的质量为石墨复合材料质量的1%‑5%。通过上述技术方案,解决了现有技术中的石墨复合材料在高温下副反应较多,导致循环性能差、影响电池寿命的问题。
-
-
-
-