一种3D-Fe2O3锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118164544A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410408486.6

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本f发明涉及一种3D‑Fe2O3锂离子电池负极材料的制备方法,将铁盐溶解在乙二醇中,常温下进行磁力搅拌至无固体物,随后加入改性剂,再在常温下充分搅拌后,置于高压反应釜内,在鼓风干燥箱中恒温处理;冷却后的溶液抽滤处理,抽滤过程中多次加入去离子水和无水乙醇,得到黑色固体,在干燥箱内干燥。本发明不引入其他材料,简化了实验流程,可以除去高温炭化流程,减少投入成本;加入3‑氨丙基三甲氧基硅烷或3‑氨丙基三乙氧基硅烷,可以有效控制3D‑Fe2O3晶粒的生长方向,利于其晶核向3D结构转变,此结构可以有效避免Fe2O3单纯作为锂离子电池负极材料时存在的体积膨胀问题,提高循环性能。

    Fe、Co共掺杂钾离子电池锰基层状氧化物正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117720134A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311834467.1

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明涉及Fe、Co共掺杂钾离子电池锰基层状氧化物正极材料的制备方法,制备A溶液:将可溶性锰盐、可溶性钴盐、可溶性铁盐通过剧烈搅拌溶解在去离子水和乙醇混合溶液中;制备B溶液:将溶剂溶解在去离子水和乙醇混合溶液中;将B溶液滴定到A溶液中,搅拌后冷却;将得到的沉淀干燥,并研磨成粉,煅烧得到前驱体;前驱体与钾盐研磨成粉,煅烧,冷却。优点是:摒弃了传统的固相合成方法,采用共沉淀法,实现金属盐的纳米级分散,获得粒径均一的Fe、Co、Mn混合氧化物前驱体,最终获得应用在钾离子电池的正极材料。

    一种煤沥青基氟掺杂多孔炭的制备方法

    公开(公告)号:CN113955740A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111484983.7

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种煤沥青基氟掺杂多孔炭的制备方法,以NaCl作为模板剂,HF为氟源制备煤沥青基氟掺杂多孔炭,将中温沥青溶于N‑甲基吡咯烷酮,二者在搅拌的过程中加入NaCl,并在干燥箱蒸出N‑甲基吡咯烷酮;在氮气气氛下,加热恒温后自然冷却;混入稀盐酸中、去离子水中,多次抽滤、洗涤至中性,干燥;再加入乙醇和氢氟酸,于100‑180℃下反应,用去离子水洗涤至中性,干燥,即得到氟掺杂多孔炭。优点是:以中温煤焦油沥青为原料,得到的煤沥青基氟掺杂多孔炭SEM显示具有发达的大孔结构,EDS表明F元素在材料中均匀分布,XPS测试结果显示其氟的原子百分比为1.07%。

    一种准固态锂离子电池复合聚合物电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN119153772A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411195440.7

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种准固态锂离子电池复合聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:1)取X原料在300~800℃下保温,再分散至盐酸溶液中,将悬浮液用去离子水过滤得到固体颗粒,干燥得到陶瓷填料;2)PVDF和LiTFSI混合,加入到DMF溶剂中搅拌得A溶液;3)取陶瓷填料,加入到DMF溶剂中超声,得B悬浮液;4)将B悬浮液缓慢倒入A溶液中搅拌均匀;再浇铸在聚四氟乙烯模具中,并真空干燥,揭下形成的薄膜。优点是:X原料经过简单的退火处理之后制得有助于碳中和的陶瓷填料,其陶瓷填料可以降低PVDF在常温下的结晶度,提高离子电导率。将该膜应用在锂金属准固态电池中获得较好的容量保持率。

    一种钠离子电池硬碳负极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119706792A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411898482.7

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池硬碳负极材料的制备方法及其应用,包括:1)将生物质前驱体干燥,粉碎、研磨;2)球磨过的褐煤置于盐酸和氢氟酸的混合溶液中搅拌,再经真空抽虑、去离子水清洗干燥得到褐煤粉末;3)将两种粉末混合热处理,再在管式炉中热处理,冷却后在1mol/L盐酸中洗涤、抽滤、干燥。优点是:本发明选用褐煤与常见的生物质前驱体复合进行电化学储能,制备得到的硬碳材料具有高首效、循环性能较好、较小的比表面积以及高低电势平台区容量等特点。另外,以褐煤为原料的一部分不仅可以降低材料的生产成本,还可以增加复合材料的压实密度和振实密度,极大提高了生物质碳的可利用性。

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