一种LiFePO4/C复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104600262B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510000336.2

    申请日:2015-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种以疏松多孔天然植物组织为碳源的LiFePO4/C复合正极材料及其制备方法。制备方法如下:将疏松多孔的天然植物组织浸入按锂、铁、磷的原子比为1:1:1的可溶性化合物的混合液,混合液中加入适量酸,并放入真空干燥箱中,多次抽真空使混合液能进入到植物组织的孔中,将浸泡好的植物组织取出,在惰性气氛中高温炭化和合成,形成一种以天然植物组织炭化成疏松多孔的泡沫碳为基体,LiFePO4嵌入基体后形成的LiFePO4/C复合正极材料。

    一种LiFePO4/C复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104600262A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510000336.2

    申请日:2015-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种以疏松多孔天然植物组织为碳源的LiFePO4/C复合正极材料及其制备方法。制备方法如下:将疏松多孔的天然植物组织浸入按锂、铁、磷的原子比为1:1:1的可溶性化合物的混合液,混合液中加入适量酸,并放入真空干燥箱中,多次抽真空使混合液能进入到植物组织的孔中,将浸泡好的植物组织取出,在惰性气氛中高温炭化和合成,形成一种以天然植物组织炭化成疏松多孔的泡沫碳为基体,LiFePO4嵌入基体后形成的LiFePO4/C复合正极材料。

    一种磷酸铁锂复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103326020A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310219587.0

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种LiFePO4/C复合正极材料的制备方法。制备方法如下:将可溶性的锂化合物、铁化合物和磷酸盐按锂、铁、磷的原子比为1:1:1混合溶于去离子水中,加入天然植物纤维或生物膜为载体,超声分散均匀,然后通过蒸发使锂离子、亚铁或铁离子、磷酸根离子在载体上均匀自组装,最后在惰性气氛中高温炭化和合成,形成以碳为载体和导电剂,具有生物形态的LiFePO4/C复合正极材料。

    一种碳复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104538632B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510000462.8

    申请日:2015-01-04

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开一种以豆渣为碳源的碳及其复合材料和其制备方法,并将碳及其复合材料用于锂离子电池和超级电容器电极材料。制备方法如下:所述的碳材料来源于生活中常见的固体废弃物,具体是以豆渣作为碳源。将豆渣浸渍在稀硝酸溶液中,并经高频超声清洗后放入管式炉,在惰性气体保护下进行碳化处理,得到的豆渣碳研磨成粉末后与其他碳材料在粘结剂的作用下球磨充分混合得到锂离子电池和超级电容器电极材料。本发明的碳及其复合材料制成的锂离子电池和超级电容器电极材料比常规碳材料具有更优良的性能,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。

    一种微纳米球形磷酸铁锂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104051713B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410311902.7

    申请日:2014-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米球形磷酸铁锂复合正极材料的制备方法。制备方法如下:将可溶性的锂化合物、铁化合物和磷酸盐按锂、铁、磷的原子比为1:1:1混合溶于去离子水中形成溶液,将溶液加入到粘结剂的混合液中,搅拌得到均匀混合液。然后在油浴锅中加入适量的导热油,在油浴中放入一个装有高温导热油的烧杯,将均匀混合液以一定的速率滴入具有一定搅拌速度的高温导热油的烧杯中,反应完全并过滤得到磷酸铁锂前驱体,最后将洗涤后的前驱在惰性气氛中高温炭化和合成,形成一种具有高振实密度的微纳米球形磷酸铁锂复合正极材料。

    一种磷酸铁锂复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103326020B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310219587.0

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种LiFePO4/C复合正极材料及其制备方法。制备方法如下:将可溶性的锂化合物、铁化合物和磷酸盐按锂、铁、磷的原子比为1:1:1混合溶于去离子水中,加入天然植物纤维或生物膜为载体,超声分散均匀,然后通过蒸发使锂离子、亚铁或铁离子、磷酸根离子在载体上均匀自组装,最后在惰性气氛中高温炭化和合成,形成以碳为载体和导电剂,具有生物形态的LiFePO4/C复合正极材料。

    一种以轧油后的油饼为碳源的电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104617257A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510012673.3

    申请日:2015-01-12

    CPC classification number: H01M4/583 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开一种以轧油后的油饼为碳源制备碳材料及其方法,并将碳材料用于锂离子电池负极材料。制备方法如下:所述的碳材料前驱体来源于生活中常见的固体废弃物,具体是以轧油后的油饼作为碳源。将油饼研碎后放在氢氟酸和稀硝酸的混合溶液浸泡一段时间后,洗涤,烘干,然后在惰性气体保护下放入管式炉中碳化处理,得到的碳材料经研磨后分别通过引导和促进方法,在保护气氛下,在高温烧结炉中石墨化处理,最终结晶程度较高的石墨化碳材料,并将其用作锂离子电池负极材料。本发明的碳材料制成的锂离子电池负极材料比容量高,循环性能好,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。

    一种碳复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104538632A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510000462.8

    申请日:2015-01-04

    CPC classification number: Y02E60/13 H01M4/587 H01G11/38 H01G11/44 H01M4/1393

    Abstract: 本发明公开一种以豆渣为碳源的碳及其复合材料和其制备方法,并将碳及其复合材料用于锂离子电池和超级电容器电极材料。制备方法如下:所述的碳材料来源于生活中常见的固体废弃物,具体是以豆渣作为碳源。将豆渣浸渍在稀硝酸溶液中,并经高频超声清洗后放入管式炉,在惰性气体保护下进行碳化处理,得到的豆渣碳研磨成粉末后与其他碳材料在粘结剂的作用下球磨充分混合得到锂离子电池和超级电容器电极材料。本发明的碳及其复合材料制成的锂离子电池和超级电容器电极材料比常规碳材料具有更优良的性能,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。

    一种以轧油后的油饼为碳源的电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104617257B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510012673.3

    申请日:2015-01-12

    Abstract: 本发明公开一种以轧油后的油饼为碳源制备碳材料及其方法,并将碳材料用于锂离子电池负极材料。制备方法如下:所述的碳材料前驱体来源于生活中常见的固体废弃物,具体是以轧油后的油饼作为碳源。将油饼研碎后放在氢氟酸和稀硝酸的混合溶液浸泡一段时间后,洗涤,烘干,然后在惰性气体保护下放入管式炉中碳化处理,得到的碳材料经研磨后分别通过引导和促进方法,在保护气氛下,在高温烧结炉中石墨化处理,最终结晶程度较高的石墨化碳材料,并将其用作锂离子电池负极材料。本发明的碳材料制成的锂离子电池负极材料比容量高,循环性能好,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。

    一种微纳米球形磷酸铁锂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104051713A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410311902.7

    申请日:2014-07-03

    CPC classification number: H01M4/364 H01M4/5825 H01M4/587 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米球形磷酸铁锂复合正极材料的制备方法。制备方法如下:将可溶性的锂化合物、铁化合物和磷酸盐按锂、铁、磷的原子比为1:1:1混合溶于去离子水中形成溶液,将溶液加入到粘结剂的混合液中,搅拌得到均匀混合液。然后在油浴锅中加入适量的导热油,在油浴中放入一个装有高温导热油的烧杯,将均匀混合液以一定的速率滴入具有一定搅拌速度的高温导热油的烧杯中,反应完全并过滤得到磷酸铁锂前驱体,最后将洗涤后的前驱在惰性气氛中高温炭化和合成,形成一种具有高振实密度的微纳米球形磷酸铁锂复合正极材料。

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