碳芯结构的LiFePO4/C复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101527356B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910043136.X

    申请日:2009-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种碳芯结构的LiFePO4/C复合正极材料,包含有无定形碳芯骨架和LiFePO4颗粒,无定形碳芯骨架的外围被LiFePO4颗粒紧密包覆。该复合正极材料是由以下方法制备得到:将作为合成原料的摩尔比为1∶2∶2的碳酸锂、二水合草酸亚铁和磷酸二氢铵混合,并加入所述合成原料总质量3.5~7.2%的热固性树脂,混合后球磨均匀,然后于惰性气氛中依次进行固化、预分解和合成反应。本发明的复合正极材料具有导电性好、导电网络稳定、振实密度高等优点。

    碳芯结构的LiFePO4/C复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101527356A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910043136.X

    申请日:2009-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种碳芯结构的LiFePO4/C复合正极材料,包含有无定形碳芯骨架和LiFePO4颗粒,无定形碳芯骨架的外围被LiFePO4颗粒紧密包覆。该复合正极材料是由以下方法制备得到:将作为合成原料的摩尔比为1∶2∶2的碳酸锂、二水合草酸亚铁和磷酸二氢铵混合,并加入所述合成原料总质量3.5~7.2%的热固性树脂,混合后球磨均匀,然后于惰性气氛中依次进行固化、预分解和合成反应。本发明的复合正极材料具有导电性好、导电网络稳定、振实密度高等优点。

    一种氧化石墨分解温度的测量方法

    公开(公告)号:CN102879417A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210407250.8

    申请日:2012-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种氧化石墨分解温度的测量方法。(氧化石墨分解温度定义为氧化石墨受热分解时的起始温度)将氧化石墨在惰性气氛中加热处理,通过测量其质子交换能力的变化来确定其分解温度。本发明的基本原理在于:氧化石墨在加热到一定温度后,其包含的各种含氧基团受热会发生基团的分解,从而使氧化石墨的质子交换能力下降,因此,通过测量其质子交换能力的变化就可以得知氧化石墨的分解情况,最终确定其分解温度。

    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。

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