一种碳化铝的制备方法及其催化碳基材料石墨化方法

    公开(公告)号:CN117049542A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311117167.1

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种碳化铝的制备方法及其催化碳基材料石墨化方法。本发明包括如下步骤:利用碳热还原法在低温下还原氧化铝得黑色粉末状的碳化铝;将所得碳化铝加入碳基材料,在高温下进行催化石墨化,即可得到性能提升的人造石墨材料。本发明提供的这种碳化铝不仅能明显提升碳基材料的比容量,而且可以在一定程度上降低石墨化温度,减少保温时间,提高碳基材料的首次库伦效率,且该方法成本低廉,操作简单方便,适用于大规模生产。

    一种海藻基三维多孔碳筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN114956074A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210689822.X

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种海藻基三维多孔碳筛及其制备方法,该制备方法包括:将干燥的海藻粉末和活化剂进行混合处理,获得混合物,所述海藻粉与活化剂的质量比例为1:(0.5~4);其中,将混合物进行高温碳化处理,获得产物;其中高温范围为500‑900℃;碳化后的产物经过清洗、干燥后得到海藻基三维多孔碳筛。本发明的方法,无需球磨、水热等复杂的混料过程,干粉直接混合,简单容易实现。并且活化剂可以回收,通过与尾气中的CO2反应后重新生成碳酸氢盐,再次用做活化剂。本发明能够制备出具有高比表面积(1843m2g‑1)、丰富微孔、介孔、大孔和杂元素的多元素掺杂三维分级多孔碳筛。

    制备表面包覆氟化物的三元NCM的方法、NCM及电极

    公开(公告)号:CN114373902A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111417513.9

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种制备表面包覆氟化物的三元NCM的方法、NCM及电极,将含Ni化合物、含Co化合物和含M化合物混合,得到前驱体混合物;将前驱体混合物加入锂源,在保护气氛中加热保温,合成得到LiNixCoyM(1‑x‑y)O2;按照含氟化合物与LiNixCoyM(1‑x‑y)O2将含氟化合物溶液与LiNixCoyM(1‑x‑y)O2混合搅拌,水浴蒸发,得到三元NCM表面包覆氟化物。通过选取包覆材料、包覆方式、包覆量以及均匀程度,提高了三元NCM的空气稳定性和高压稳定性,应用于锂离子电池中提高了锂离子电池的能量密度。

    一种电极材料墨汁、制备方法及利用其制备微型超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN110895998A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201911157816.4

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种电极材料墨汁、制备方法及利用其制备微型超级电容器的方法,属于微型超级电容器技术领域。一种电极材料墨汁的制备方法,包括以下步骤:1)将分散剂、电极材料加入到醇液中,进行超声处理,制得一次超声分散液;2)将目标溶剂加入到电极材料的一次超声分散液中,进行二次超声,制得二次超声分散液;3)将二次超声分散液中的醇液去除,得到电极材料墨汁。利用本发明的制备方法,通过调整电极材料与溶剂的量可制备不同粘度、不同流动性的墨汁,能够打印不同形状不同尺寸的电容器,该制备方法不含有毒溶剂,适合大规模生产。本发明的电极材料墨汁,电极材料分散均匀,具有良好的成膜性,并且能够在不同的基底上进行打印。

    一种超微孔氧化碳及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119591105A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411636384.6

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种超微孔氧化碳及其制备方法,它涉及一种低温活化制备高比表面积、小孔径、窄孔径分布且表面高含氧量超微孔氧化碳的制备方法。本发明包括如下步骤:将前驱体碳源粉碎、筛分、清洗,得到质地均匀的粉料;将粉料进行预碳化,酸洗后得到基底碳材料;在空气中对基底碳材料进行预氧化处理,得到氧化基底碳材料;加入活化剂活化基底碳材料,酸洗后得到氧化超微孔碳。本发明给出的低温调控氧化超微孔碳的制备方法所制备的碳材料表面样含量高达16.94%,1 nm以下的孔体积贡献率高达74.64%,孔径分布窄。且活化剂用量少,活化温度低,极大地降低了成本壁垒、减小了设备损耗,适用于工业化大规模生产。

    一种三维多孔石墨筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN115626643B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202211336143.0

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔石墨筛及其制备方法,该制备方法包括两步:第一步,将矿物油粉末和活化剂进行混合处理,获得混合物,所述矿物油与活化剂的质量比例为1:(0.5~4);其中,将混合物进行高温碳化处理,获得多孔碳前驱体;其中高温范围为500‑900℃;碳化后的产物经过清洗、干燥后得到纯净的碳筛;第二步,将碳筛和催化剂混合,所述碳筛和催化剂的质量比例为1:(0~0.1);其中高温范围为2000~3000℃;所得产物即为石墨筛。本发明的方法,制备方法简单,得到的石墨筛电化学性能优越。与先准备石墨再进行改性的方法相比,本石墨筛性能更优异,方法更简单,适合大批量生产。

    一种高压锂离子电池集流体、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114420891A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111417518.1

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种高压锂离子电池集流体、制备方法及应用,将碳基材料分散进分散剂‑醇溶液中,超声混合,得到碳基材混合液;在碳基材混合液中加入浆料溶剂,加热蒸发溶剂后,得到碳基浆料;将碳基浆料复合到正极集流体上,热退火,得到在正极集流体上附着有保护层的高压锂离子电池集流体。将正极集流体表面包裹一层碳基材料,通过碳的电化学稳定来达到集流体被腐蚀的问题,最终达到高电压锂离子电池的稳定运行。

    一种石墨烯-镍钴锰酸锂复合材料自支撑薄膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN110071263A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910370719.7

    申请日:2019-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯-镍钴锰酸锂复合材料自支撑薄膜电极及其制备方法,该制备方法将石墨烯-镍钴锰酸锂复合浆料直接涂布在集流体上,真空干燥、退火后在集流体上制得正极材料;该方法不同于现有电极的制备方法,现有的制备方法中多为制备出正极材料后(正极材料的制备过程本身包括真空干燥和退火的过程),将正极材料通过粘结剂粘结在集流体上,同时添加导电剂;该制备方法制备的浆料,避免毒性试剂N-甲基吡咯烷酮的使用,直接将浆料涂布在集流体上,利用石墨烯的高比表面积和集流体有更大的接触面积,从而有摩擦力和物理吸附等物理作用,进而达到自支撑的目的,使得制备出的正极薄膜为一种自支撑薄膜,且因为内部含有石墨烯作为导电成分,能够起到导电的作用。

    一种高压锂离子电池集流体、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114420891B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111417518.1

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种高压锂离子电池集流体、制备方法及应用,将碳基材料分散进分散剂‑醇溶液中,超声混合,得到碳基材混合液;在碳基材混合液中加入浆料溶剂,加热蒸发溶剂后,得到碳基浆料;将碳基浆料复合到正极集流体上,热退火,得到在正极集流体上附着有保护层的高压锂离子电池集流体。将正极集流体表面包裹一层碳基材料,通过碳的电化学稳定来达到集流体被腐蚀的问题,最终达到高电压锂离子电池的稳定运行。

    一种三维多孔石墨筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN115626643A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211336143.0

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔石墨筛及其制备方法,该制备方法包括两步:第一步,将矿物油粉末和活化剂进行混合处理,获得混合物,所述矿物油与活化剂的质量比例为1:(0.5~4);其中,将混合物进行高温碳化处理,获得多孔碳前驱体;其中高温范围为500‑900℃;碳化后的产物经过清洗、干燥后得到纯净的碳筛;第二步,将碳筛和催化剂混合,所述碳筛和催化剂的质量比例为1:(0~0.1);其中高温范围为2000~3000℃;所得产物即为石墨筛。本发明的方法,制备方法简单,得到的石墨筛电化学性能优越。与先准备石墨再进行改性的方法相比,本石墨筛性能更优异,方法更简单,适合大批量生产。

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