一种基于氟磷酸氧钒钠的钠电正极材料的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN116534831A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310511063.2

    申请日:2023-05-08

    Applicant: 西南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于氟磷酸氧钒钠的钠电正极材料的制备方法及其产品和应用,属于钠电正极材料的制备技术领域。本发明主要是将偏钒酸铵溶于磷酸溶液,与二水合草酸、氟化钠在pH=5~8的体系中在恒温条件下进行反应,通过共沉淀混合成相得到基于氟磷酸氧钒钠的钠电正极材料。本发明的制备方法具有工艺简单、易操作、耗能低、反应时间短和易于规模化生产等优点,且制备得到的基于氟磷酸氧钒钠的钠电正极材料在高负载量下具有优异的倍率性能(以0.2为基准,5C大倍率下进行放电时容量仍有87%)和良好的容量保持率(1C倍率下1800圈长循环容量保持率高达86.29%),在钠离子电池中具有良好的应用前景。

    一种磷酸钒锰钠电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106946238B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710358529.4

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 西南大学

    Abstract: 本发明涉及Na3.5Mn0.5V1.5(PO4)3电极材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池材料技术领域,利用固相法合成了新型的Na3.5Mn0.5V1.5(PO4)3电极材料和碳包覆Na3.5Mn0.5V1.5(PO4)3电极材料。该制备方法操作简便、周期短、成本低;将Na3.5Mn0.5V1.5(PO4)3电极材料或碳包覆Na3.5Mn0.5V1.5(PO4)3电极材料作为钠离子电池半电池或者全电池的正极材料,具有优异的容量、倍率和长循环性能,具有广阔的应用前景。

    复合碳源诱导的正极材料、制备方法、正极片及应用

    公开(公告)号:CN119725426A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411630904.2

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本申请公开了复合碳源诱导的正极材料、制备方法、正极片及应用,涉及钠离子电池技术领域;复合碳源诱导的正极材料,由包括钠源、磷源、铁源、第一碳源、第二碳源的组分制备得到,调整钠源、磷源和铁源的用量,使得钠、磷、铁的摩尔比范围为1~1.05:1:0.65~0.85;所述第一碳源、第二碳源的总重量占钠源、磷源、和铁源总重量的20wt%;其中第一碳源与第二碳源的重量比为1~20:1;所述第二碳源为含氮有机物。本申请通过添加第二碳源,引入含氮有机物,实现原位的氮负载碳源包覆,能够明显提高正极材料的电子导电性能;利用氮原子的孤对电子,与水的氢原子形成氢键,提高亲水性,改善均一性,提高纯度与结晶度。

    一种基于粕类衍生的硬碳材料的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN117263166A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311238733.4

    申请日:2023-09-22

    Applicant: 西南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于粕类衍生的硬碳材料的制备方法及其产品和应用,属于硬碳材料的制备技术领域。本发明主要是以粕类生物质为原料,先进行碱洗除油、干燥、惰性环境下低温预处理,接着一次球磨后进行酸洗处理、碱洗除杂、惰性环境下高温碳化处理,最后经过二次球磨得到硬碳材料。本发明的制备方法采用粕类生物质作为合成硬碳负极材料的前驱体,不仅原料来源广泛、成本较低,而且制备方法绿色环保、工艺简单,适合于批量生产。另外,本发明制备的基于粕类衍生的硬碳材料具有优异的电化学性能,是一种潜在的钠离子电池负极材料。

    改性正极材料的制备方法及其产品和在金属离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN119447281A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411384235.5

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 西南大学

    Abstract: 本发明涉及改性正极材料的制备方法及其产品和在金属离子电池中的应用,属于金属离子电池用正极材料技术领域。在制备过程中通过温和的酸碱中和反应,采用有机酸将金属离子电池用正极材料表面的惰性残碱去除并转化为活性金属补偿剂,既解决了正极材料表面的残碱问题,又可原位金属补偿,实现废物利用。经有机酸改性后的正极材料表现出良好的结构完整性,将其应用到金属离子电池中时展现出更高的初始容量,并且在长循环过程中表现出更好的容量保持率。

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