一种应用于锂离子电池负极材料的三氧化二锑及其制备方法

    公开(公告)号:CN108706633B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201810499648.6

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种应用于锂离子电池负极材料的三氧化二锑及其制备方法。本发明所述三氧化二锑为微米级类银耳状,由锑盐与含氮杂环类配体形成具有多孔结构的金属‑有机框架结构[Sb‑MOFs]中间体,进而制备得到微米级类银耳状三氧化二锑。本发明制备的类银耳状结构的三氧化二锑用作负极材料时能高效地增大电解液与负极材料的接触面积,提升锂离子的传输效率,进而获得更优良的电化学性能,且该制备方法简单,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。

    一种具有核壳结构的微球复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102169996B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110078776.1

    申请日:2011-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种具有核壳结构的微球复合负极材料及其制备方法。该复合负极材料是一种具有核壳结构的复合微球,核心材料是硅微球,壳层材料是由Li1+xV1-xO2和氧化物负极或金属负极材料均匀嵌入无定形多孔碳组成。该复合负极材料的制备方法为:将锂源和钒源溶于恒温去离子水中,加入高分子胶并采用超声波均匀分散,将硅微球和氧化物负极或金属负极材料在超声波分散时缓慢加入上述胶态相中,然后于惰性或还原性气氛中依次进行碳化、合成,获得以硅微球为核,以多孔无定形碳为壳的核壳结构复合微球。该复合微球材料用于锂离子电池负极时,放电比容量大于980mAh/g,首次充放电效率大于85%,500次循环后容量保持率在92%以上。

    一种具有核壳结构的微球复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102169996A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110078776.1

    申请日:2011-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种具有核壳结构的微球复合负极材料及其制备方法。该复合负极材料是一种具有核壳结构的复合微球,核心材料是硅微球,壳层材料是由Li1+xV1-xO2和氧化物负极或金属负极材料均匀嵌入无定形多孔碳组成。该复合负极材料的制备方法为:将锂源和钒源溶于恒温去离子水中,加入高分子胶并采用超声波均匀分散,将硅微球和氧化物负极或金属负极材料在超声波分散时缓慢加入上述胶态相中,然后于惰性或还原性气氛中依次进行碳化、合成,获得以硅微球为核,以多孔无定形碳为壳的核壳结构复合微球。该复合微球材料用于锂离子电池负极时,放电比容量大于980mAh/g,首次充放电效率大于85%,500次循环后容量保持率在92%以上。

    一种具有球形结构的活性炭材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107808955B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201711019652.X

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开一种具有球形结构的活性炭材料,所述活性炭材料由质量比为1~5:1的糖类与碳材料经超声分散,喷雾热解处理和碳化制备而成。通过超声喷雾热解法制备球形活性碳材料,并将碳材料作为活性物质载体用于锂硫电池正极材料。本发明制备的具有球形结构的活性炭材料,因其为碳材料自支撑形成球形结构,球形内部有空隙,比表面积大,分散性较好,能有效地改善了正极材料的电化学性能。其制备方法操作简单,成本较低,节能环保,制得的活性炭材料孔结构丰富,将其作为活性物质载体应用在锂硫电池中,电化学性比容量高、循环性能优良、结构稳定、环境友好。

    一种无基底五氧化二铌纳米片阵列负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107055613B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201710108152.7

    申请日:2017-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种无基底五氧化二铌纳米片阵列负极材料的制备方法,将可溶性铌盐溶于去离子水与高分子醇的混合溶剂中,混合均匀,再加入含钠离子和/或钾离子的金属碱溶液或盐溶液得到混合溶液,将上述混合溶液密封后,进行搅拌,将搅拌后的混合溶液进行水热反应,反应完成后,自然冷却至室温;将反应完全的溶液离心处理,得到无基底五氧化二铌纳米片阵列负极材料;本发明通过改变锂离子的扩散距离,解决了现有锂离子在五氧化二铌晶体中扩散缓慢的问题,提升五氧化二铌作为负极材料的电化学性能;本发明的无基底五氧化二铌纳米片阵列负极材料具有结构稳定,循环性能好,倍率性能优异等特性,且制备方法工艺简单、操作容易、成本较低。

    一种具有多孔泡沫的磷酸钒锂复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106935821A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710155427.2

    申请日:2017-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种具有多孔泡沫的磷酸钒锂复合正极材料的制备方法。本发明利用的生物质炭是常见的生物质,来源广泛,价格合理,绿色环保。生物质炭在高温下分解为无定型的碳,不仅包覆在磷酸钒锂的表面,提高磷酸钒锂的导电性,而且还限制了磷酸钒锂粒子的生长。本发明在油浴锅中形成的多孔泡沫‑核心骨架结构的青蛙卵状磷酸钒锂复合正极材料具有多孔道和孔孔联通的特点,这种结构能让电解液很容易的进来,增大了电解液与具有多孔泡沫的磷酸钒锂复合正极材料的接触面积,大大缩短了锂离子的传输路径,提高了锂离子的传输效率,从而获得了良好的电化学性能。本发明的制备方法工艺简单、容易操作、成本较低。

Patent Agency Ranking