-
公开(公告)号:CN116914117A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311046209.7
申请日:2023-08-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本申请涉及钠离子电池领域,公开了一种磷酸焦磷酸铁钠正极材料及其制备方法以及正极极片和钠电池。本申请通过废旧磷酸铁锂电池拆解回收得到碳包覆的电化学活性橄榄石型磷酸铁(锂)原料,用于合成磷酸焦磷酸铁钠正极材料,解决了磷酸焦磷酸铁钠正极材料电导率低、过渡金属离子溶解、材料制备过程中伴生惰性相等问题,有效提升材料的电化学性能,同时为废旧磷酸铁锂电池回收再利用指出新方向。
-
公开(公告)号:CN113839026B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111209610.9
申请日:2021-10-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法,该复合材料由多个球形纳米级红磷@碳一次颗粒叠合组合成微米级球形二次颗粒,纳米级红磷@碳一次颗粒为多孔碳层均匀包覆在介孔纳米红磷颗粒表面,其制备方法包括将商业红磷、有机胺、醇添加剂均匀混合,在一定工艺条件下反应得到介孔纳米红磷颗粒的步骤;将介孔纳米红磷和有机碳源及碳化剂混合,经高速剪切乳化调制成乳化液的步骤;将乳化液喷雾干燥处理,再置于充满惰性气体的密闭石英管中,经低温焙烧处理得到复合材料,优点是其孔隙结构可有效缓冲红磷体积膨胀,避免电极材料粉化,增强红磷与导电材料及电解液的接触面积,且具备较高的红磷含量和振实密度,有利于提升电池的能量密度。
-
公开(公告)号:CN118062822A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410459063.7
申请日:2024-04-17
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及钠离子电池领域,特别涉及一种磷酸焦磷酸铁钠衍生物及其制备方法和钠离子电池。将铁离子、磷酸根离子和掺杂元素离子以共沉淀的方式复合形成前驱体,并将前驱体与钠源、锰源和第二磷源混合烧结,得到掺杂有所述掺杂元素离子的磷酸焦磷酸铁钠衍生物。这种方法有助于使掺杂元素均匀掺杂于磷酸焦磷酸铁钠衍生物,还有助于抑制铁元素的富集,降低局部铁磷比,抑制电化学惰性相磷酸铁钠的生成。以这种方式制备得到的磷酸焦磷酸铁钠衍生物元素分布均匀且杂相含量极低。以这种磷酸焦磷酸铁钠衍生物作为正极活性物质的钠离子电池具有较好的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN116692810A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310516491.4
申请日:2023-05-09
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B25/45 , C01B32/05 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种磷酸焦磷酸铁锰钠正极材料的制备方法,特点是包括以下步骤:1)称取钠源、铁源、锰源、磷源、碳源、高分子聚合物和分散剂加入行星球磨机中球磨0.5~15h,真空干燥得到前驱体材料,其中Na:Fe:Mn:P:C的摩尔比为4:3~x:x:4:(0~25),x=0~3;磷酸焦磷酸铁锰钠:高分子聚合物的质量比=(9.9~10.1):1;2)称取熔盐粉末加入球磨机中,使熔盐:前驱体的质量比=(0.2~5):1,球磨时长0.5~5h,将熔盐粉末和前驱体粉末球磨混合均匀后,在惰性气氛下进行热处理后,将烧结粉末置于溶剂中超声分散,通过抽滤后烘干得到纯净的多孔磷酸焦磷酸铁锰钠正极材料,优点高电压、优异倍率性能和循环性能。
-
公开(公告)号:CN113839026A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111209610.9
申请日:2021-10-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法,该复合材料由多个球形纳米级红磷@碳一次颗粒叠合组合成微米级球形二次颗粒,纳米级红磷@碳一次颗粒为多孔碳层均匀包覆在介孔纳米红磷颗粒表面,其制备方法包括将商业红磷、有机胺、醇添加剂均匀混合,在一定工艺条件下反应得到介孔纳米红磷颗粒的步骤;将介孔纳米红磷和有机碳源及碳化剂混合,经高速剪切乳化调制成乳化液的步骤;将乳化液喷雾干燥处理,再置于充满惰性气体的密闭石英管中,经低温焙烧处理得到复合材料,优点是其孔隙结构可有效缓冲红磷体积膨胀,避免电极材料粉化,增强红磷与导电材料及电解液的接触面积,且具备较高的红磷含量和振实密度,有利于提升电池的能量密度。
-
公开(公告)号:CN111785920A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010716638.0
申请日:2020-07-23
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种负极活性材料,其包括核颗粒以及包覆在所述核颗粒外的包覆层;所述核颗粒包括中空的磷化钴镍颗粒;所述包覆层为钛的氧化物。上述负极活性材料,其内核为中空的磷化钴镍颗粒,Ni-Co-P不同组元之间存在协同强化作用,使其电化学性能显著优于单金属磷化物;另外,独特的中空结构可有效缩短离子(例如Na+)的扩散距离,提高材料的离子电导率,从而使得材料的大电流放电能力也显著提高。核壳结构和包覆层能有效抑制磷化物在充放电过程中的体积膨胀,大幅提高材料的循环稳定性能。该复合材料具有高的比容量和优异的循环性能,有助于高性能锂/钠离子电池的研发和应用。本发明还提供了负极活性材料的制备方法及其应用。
-
公开(公告)号:CN119612499B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510152207.9
申请日:2025-02-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及电池材料领域,特别涉及一种硬碳材料及其制备方法和钠离子电池。制备方法包括将生物质原料在惰性气氛下预烧并干燥后,以导电液浸润,并放置于交变电场中进行诱导。分离并干燥处理后进行烧结,得到硬碳材料。以通过这种方法制备得到的硬碳材料作为钠离子电池的负极活性物质,能够通过在硬碳材料内部引入大量闭孔结构,并进行表面修饰,有效地提高钠离子电池的可逆比容量和首次库伦效率,从而提高电池的容量和稳定性。
-
公开(公告)号:CN119612499A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510152207.9
申请日:2025-02-12
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M4/36 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电池材料领域,特别涉及一种硬碳材料及其制备方法和钠离子电池。制备方法包括将生物质原料在惰性气氛下预烧并干燥后,以导电液浸润,并放置于交变电场中进行诱导。分离并干燥处理后进行烧结,得到硬碳材料。以通过这种方法制备得到的硬碳材料作为钠离子电池的负极活性物质,能够通过在硬碳材料内部引入大量闭孔结构,并进行表面修饰,有效地提高钠离子电池的可逆比容量和首次库伦效率,从而提高电池的容量和稳定性。
-
公开(公告)号:CN116072847B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202310105373.4
申请日:2023-02-13
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/36 , C01G45/1228 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M4/131
Abstract: 本申请涉及锂电池领域,公开了一种阳离子无序富锂岩盐正极材料及其制备方法以及正极极片和锂电池。本申请所述正极材料包括芯层材料和外延相干表层材料;所述芯层材料为阳离子无序富锂岩盐结构材料,化学式为LiaMn0.4MbO2,所述M表示过渡金属,1.1≤a≤1.3,b=(2.8‑a)/m,m为过渡金属M的化合价;所述外延相干表层材料包覆所述芯层材料,化学式为Lia‑2xMn0.4MbO2‑x,0<x<0.1。本申请所述正极材料采用铝盐对阳离子无序富锂岩盐结构材料进行表面改性,在其表面原位形成梯度贫锂层,有效抑制了表层分子氧的产生和溢出,对材料结构稳定性的增强效果显著。
-
公开(公告)号:CN118164463B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410593301.3
申请日:2024-05-14
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/36 , H01M10/054 , C01B25/45
Abstract: 本发明涉及钠离子正极材料技术领域,尤其涉及一种金属掺杂复合正极材料及其制备方法和钠离子电池。制备方法包括:制备磷酸钒钠纳米纤维前驱体;按摩尔比Na:Mn:Cr:M:P=4:1:1‑x:x:3称取钠源、锰源、铬源、M源、磷源,与碳源一起均匀分散于去离子水中得到磷酸铬锰钠浆料;将磷酸钒钠纳米纤维前驱体加入磷酸铬锰钠浆料中并搅拌均匀,并在搅拌均匀后喷雾干燥得到复合正极材料前驱体粉末,其中,Na4MnCr1‑xMx(PO4)3与磷酸钒钠的质量比为100:(0.5‑50);将复合正极材料前驱体粉末在保护气体中以600‑850℃热处理2‑24h。本发明的制备方法制备的复合材料具有较好的电化学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-