一种锂硫电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109473662B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201811600664.6

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明的一种锂硫电池正极材料的制备方法,步骤如下:按配比,取单质硫在液相中进行球磨,形成硫纳米颗粒分散液;向分散液中加入偶联剂,混合均匀获得混合物;配制相应浓度的氧化石墨烯溶液,将混合物与氧化石墨烯溶液按配比混合均匀后,烘干,制备得锂硫电池正极材料。本发明通过在液相中进行高能球磨,将硫制备成硫纳米颗粒,且能够防止团聚现象,以获得分散均匀的硫纳米颗粒分散液,通过加入偶联剂,使得硫纳米颗粒带有官能团,便于与氧化石墨烯表面官能团结合,获得纳米硫和石墨烯均匀混合体。本发明的制备方法简单、适合大规模生产,硫颗粒与石墨烯结合紧密,导电性能优良。

    一种低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料制备方法

    公开(公告)号:CN109796000A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811599984.4

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明的一种低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料制备方法,步骤如下:将树脂溶于溶剂中制备树脂溶液,加入添加剂,搅拌均匀,获得搅拌产物,烘干处理后进行预处理,将预处理产物进行热解后,将热解产物冷却后磨细过筛,制得低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料。该方法操作简单,采用原料为树脂等高分子类常见低成本材料,压实密度提高到1.5~2.0g/cm3,利于提高体积能量密度,制得材料比表面积控制在1~10m2/g,首次库伦效率超过79%,层间距>0.37nm,安全性能好,适于全电池产业化;并且压实密度高。

    一种低温动力电池煤基改性炭负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109686949A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811600731.4

    申请日:2018-12-26

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/587 H01M10/0525

    Abstract: 本发明的一种低温动力电池煤基改性炭负极材料的制备方法,步骤如下:以煤为原料,粉碎后添加氧化插层剂,采用氧化插层法处理,层间距扩大到0.6~1.5nm,获得煤的插层溶液,洗涤至中性后得到煤的插层化合物溶液;向其中添加添加剂,超声分散均匀,烘干后预处理,将预处理产物热解后冷却,并磨细过325目筛,制得低温动力电池煤基改性炭负极材料。该方法设备常见、造价低,操作简单,采用煤原料成本相对较低,采用添加剂将比表面积控制在1~10m2/g,使材料首次库伦效率达到85~95%,层间距达到0.35~0.45nm,有利于低温锂离子扩散,能够在-70℃使用,同时在低温情况下不析锂,安全性能好。

    一种低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料制备方法

    公开(公告)号:CN109796000B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201811599984.4

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明的一种低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料制备方法,步骤如下:将树脂溶于溶剂中制备树脂溶液,加入添加剂,搅拌均匀,获得搅拌产物,烘干处理后进行预处理,将预处理产物进行热解后,将热解产物冷却后磨细过筛,制得低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料。该方法操作简单,采用原料为树脂等高分子类常见低成本材料,压实密度提高到1.5~2.0g/cm3,利于提高体积能量密度,制得材料比表面积控制在1~10m2/g,首次库伦效率超过79%,层间距>0.37nm,安全性能好,适于全电池产业化;并且压实密度高。

    一种聚甲基丙烯酸甲酯高分子伸展链的制备方法

    公开(公告)号:CN105801889A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610183674.9

    申请日:2016-03-28

    CPC classification number: C08J5/18 C08J3/09 C08J3/092 C08J2353/00

    Abstract: 本发明属于高分子物理或凝聚态物理技术领域,具体涉及一种聚甲基丙烯酸甲酯高分子伸展链的制备方法。本发明是以聚苯乙烯?聚甲基丙烯酸甲酯嵌段共聚物为原料,将其溶于甲苯中,多次稀释配成一定浓度的PS?b?PMMA极稀溶液,控制旋转速度和时间后,将稀溶液滴在新劈开的云母基底表面进行旋转涂膜,取出样品,室温干燥后在原子力显微镜下可观察到PMMA伸展链。本发明的制备过程简单、可控性好;制备的聚甲基丙烯酸甲酯伸展链在云母基底上分散均匀,伸展程度高,尤其适用于研究高分子伸展链的构象转变及相应的凝聚态特征。

    一种高性能锂硫电池正极载硫材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117154089A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311047115.1

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 一种高性能锂硫电池正极载硫材料的制备方法,属于新能源材料技术领域,包括:(1)将氧化石墨烯和氧化碳纳米管溶于去离子水获得混合溶液A;(2)混合溶液A中加入淀粉搅拌均匀获得混合溶液B;(3)配置过渡金属可溶性盐溶液;(4)将过渡金属可溶性盐溶液滴入混合溶液B中搅拌均匀获得混合溶液C;(5)向混合溶液C中加入聚丙烯酰胺和羧甲基纤维素钠,搅拌加热获得凝胶产物;(6)凝胶产物干燥脱水获得脱水后凝胶;(7)将脱水后凝胶在惰性气体保护的炉中加热保温获得固态产物,研磨得到高性能锂硫电池正极载硫材料。该高性能载硫材料具有高导电性及多孔性的特点,易于硫的负载,提高硫的负载率,获得高能量密度的正极材料。

    一种锂硫电池均相载硫材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116845245A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311049898.7

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 一种锂硫电池均相载硫材料的制备方法,属于新能源材料技术领域,按照以下步骤进行:(1)将碳前驱体和氮前驱体溶于去离子水中,混合均匀,获得混合溶液;(2)向步骤(1)的混合溶液中加入硼前驱体,所述的硼前驱体加入质量为碳前驱体和氮前驱体总质量的20‑60%,搅拌,获得水浴后溶液;(3)向水浴后溶液中加入凝胶剂和羧甲基纤维素钠,搅拌均匀,获得凝胶;(4)将步骤(3)中制得的凝胶进行干燥处理,直到凝胶完全脱水;(5)将步骤(4)的产物在惰性气体保护的管式气氛炉中加热,保温,获得蓬松的固态物质BCN,将BCN在介质中研磨过筛300目,得到锂硫电池均相载硫材料。

    一种原位掺氮煤基多孔碳锂硫电池正极材料制备方法

    公开(公告)号:CN115724426A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211559602.1

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种原位掺氮煤基多孔碳锂硫电池正极材料制备方法,包括以下步骤:(1)以煤炭粉体为活化原料,将煤粉与碱活化剂混合均匀,高温活化制得煤基活性炭;(2)将步骤(1)得到的煤基活性炭进行碱洗,酸洗脱灰,干燥后获得提纯后煤基活性炭;(3)将含氮前驱体均匀分散于溶剂中,随后加入步骤(2)得到的煤基活性炭,均匀搅拌,充分搅拌后干燥;(4)步骤(3)得到的干燥后产物,放入瓷舟里,再放入管式炉中,在氮气氛围保护下加热炭化,随炉冷却后过300目筛得到石墨相氮化碳与煤基活性炭的复合物,即为锂硫电池正极载硫材料。本发明可以大幅度改善煤基多孔碳直接载硫后电池容量低,循环性能差的问题。

    一种钠离子电池用多烯基复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109802107B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201811599961.3

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明的一种钠离子电池用多烯基复合负极材料的制备方法,步骤如下:配置质量浓度为5~50%的氧化石墨溶液,超声剥离获得氧化石墨烯溶液,称取氧化石墨烯溶液质量5~50%的类石墨烯二维材料,分散于氧化石墨烯溶液中,并加入氧化石墨烯溶液质量0.05~5%的表面活性剂,超声分散均匀,获得均匀溶液,将其烘干处理后,再进行炭包覆,制得钠离子电池用多烯基复合负极材料。该方法操作简单,易推广,利用表面活性剂以及超声分散后自组装,有序程度高,通过添加石墨烯,显著提高材料的导电性能,同时制备的材料比表面积小,首次库伦效率高,在高倍率下充放电性能好,具有较好的循环性能及倍率性能,适于组装全电池,是一种理想的钠离子电池负极材料。

    一种低温动力电池煤基改性炭负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109686949B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201811600731.4

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明的一种低温动力电池煤基改性炭负极材料的制备方法,步骤如下:以煤为原料,粉碎后添加氧化插层剂,采用氧化插层法处理,层间距扩大到0.6~1.5nm,获得煤的插层溶液,洗涤至中性后得到煤的插层化合物溶液;向其中添加添加剂,超声分散均匀,烘干后预处理,将预处理产物热解后冷却,并磨细过325目筛,制得低温动力电池煤基改性炭负极材料。该方法设备常见、造价低,操作简单,采用煤原料成本相对较低,采用添加剂将比表面积控制在1~10m2/g,使材料首次库伦效率达到85~95%,层间距达到0.35~0.45nm,有利于低温锂离子扩散,能够在‑70℃使用,同时在低温情况下不析锂,安全性能好。

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