一种锂离子电池用硅酸亚铁锂/碳正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102664262A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210154700.7

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 一种锂离子电池用硅酸亚铁锂/碳正极材料的制备方法,它涉及一种锂离子电池用正极材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备的硅酸亚铁锂/碳复合材料存在纯度低、粒度不均一以及电化学性循环稳定性差的问题。方法:一、称取锂盐化合物、铁盐化合物、纳米二氧化硅和碳源化合物;二、采用球磨方法或超声分散方法将步骤一称取的物料分散于分散剂中,得到混合液;三、采用喷雾干燥方法对混合液进行干燥得到前驱体粉末;四、加热处理:在一定流速的惰性气体保护下对步骤三得到的前驱体粉末进行加热处理,自然冷却至室温,即得到锂离子电池用硅酸亚铁锂/碳正极材料。本发明主要用于制备锂离子电池用硅酸亚铁锂/碳正极材料。

    一种低温型局部高浓度电解液及二次钠离子电池

    公开(公告)号:CN120073070A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510102517.X

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 一种低温型局部高浓度电解液及二次钠离子电池,属于二次钠离子电池技术领域,具体方案如下:一种低温型局部高浓度电解液,包括功能性稀释剂、醚溶剂及钠盐;所述功能性稀释剂由具有结构式I和结构式Ⅱ所示的两种稀释剂混合制备: 本发明通过结构式I稀释剂的加入,可以有效降低电解液的本征凝固点,拓宽电解液液程,促进电解液在低温下的离子传输;结构式Ⅱ稀释剂与结构式I稀释剂氟代基团间的存在较强的分子间相互作用,避免不稳定相析出,提升钠离子电池的低温性能。

    一种羧酸酯基宽温域电解液及其应用

    公开(公告)号:CN119230955A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411502953.8

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 一种羧酸酯基宽温域电解液及其应用,属于二次电池技术领域,具体方案如下:一种羧酸酯基宽温域电解液,包括锂盐和溶剂,所述溶剂包括环状碳酸酯和羧酸酯;所述羧酸酯包含酯基和烷氧基官能团,且羧酸酯主链上的原子数在5‑9之间,所述羧酸酯包括甲氧基乙酸甲酯、甲氧基乙酸乙酯、乙氧基乙酸甲酯、3‑甲氧基丙酸甲酯、3‑甲氧基丙酸乙酯、乙二醇甲醚乙酸酯、乙二醇乙醚乙酸酯、乙二醇甲醚丙酸酯中的一种或多种的组合。本发明羧酸酯的烷氧基和酯基上的氧均具有高的电子云密度,能够促进锂盐的溶解,同时羧酸酯链长随着烷氧基引入而增加,羧酸酯的稳定性大大提高,使此类羧酸酯综合了线性碳酸酯和短链羧酸酯的优点。

    一种原位生成镁盐的镁二次电池非亲核电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115347230B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202211117754.6

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种原位生成镁盐的镁二次电池非亲核电解液及其制备方法与应用,所述电解液由三氯化铝、金属氯化物MClx和有机溶剂组成,三氯化铝的浓度为0.1~2 mol/L,金属氯化物MClx的浓度为0.005~1 mol/L;M为标准电极电势高于镁的金属元素,包括镓、铬、钛、铈、锡、铋、锌、锗、铜、铁、锰、银等中的一种,x为1~4中的某一整数。本发明提供的电解液不需要加入镁盐,能够与硫碳复合材料兼容,能够防止镁负极钝化,并使镁负极不受其表面钝化膜的影响。使用该电解液的镁二次电池循环稳定性好,充放电过程的极化小,放电电压平台高,且不需要对镁负极表面附带的钝化膜进行预先的打磨清除处理。

    一种宽温域深共晶电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118198504A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410507154.3

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 一种宽温域深共晶电解液及其制备方法和应用,属于化学电源技术领域,方案如下:所述宽温域深共晶电解液由碳酸乙烯酯、丁二腈和碱金属离子盐组成,其中丁二腈与碳酸乙烯酯的质量比为4:6~6:4,碱金属离子盐的浓度为2.5~4mol/L。制备方法如下:将碳酸乙烯酯和丁二腈分别融化,混合均匀,冷却得到深共晶溶剂;向深共晶溶剂中加入碱金属离子盐并搅拌至完全溶解,得到宽温域深共晶电解液。所述宽温域深共晶电解液应用于碱金属离子电池中。本发明制备了一种低粘度、低凝固点、高沸点、高电化学稳定性的深共晶溶剂,进而复合高浓度碱金属离子盐制得具有宽液程范围的深共晶电解液,满足宽温域碱金属离子电池的工作需求。

    一种电池极耳或集流体断裂无损检测方法

    公开(公告)号:CN117686908A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311692075.6

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 一种电池极耳和集流体断裂无损检测方法,涉及电池检测技术领域,其中包括:在电池恒流充放电过程中,采用磁传感器对被测电池外部磁场分布B(i,j)进行测试;计算求解电池对应工况状态下的电池外部磁场分量Bz(i,j)在x和y方向的梯度分布#imgabs0#和#imgabs1#正常电池体现为均匀连续的梯度变化,若在极耳/集流体某一位点出现外部磁场分量梯度的骤升/骤降变化,则可判断电池极耳/集流体在此处发生断裂。通过应用本发明,能够准确判定极耳和集流体断裂发生位点。

    一种层状多孔硅材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113800523B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111057220.4

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种层状多孔硅材料及其制备方法和应用,它涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。层状多孔硅颗粒在垂直方向上呈层状结构,水平方向上呈现均匀分布的多孔结构,所述层状多孔硅材料的粒径尺寸为0.5~50μm,其任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为5~100nm,平面上孔径为5~50nm。其制备方法为:盐酸刻蚀CaSi2制备硅氧烯材料;层间吸附填充剂;300~750℃煅烧得到氧化硅材料;镁热还原并用酸洗涤副产物得到层状多孔硅。本发明制备工艺简单,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的层状多孔硅材料可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。

    一种复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN115483432A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211192533.5

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 一种复合固态电解质及其制备方法,属于固态电池技术领域,具体方案如下:一种复合固态电解质,包括聚合物电解质和定向阵列排布在聚合物电解质基体内部的复合无机纳米线,所述复合无机纳米线包括无机固态电解质材料和磁性纳米线,所述无机固态电解质材料包覆在磁性纳米线的表面。磁性纳米线和无机固态电解质材料复合组成具有核壳结构的复合无机纳米线,在磁场环境下,复合无机纳米线在聚合物电解质前驱体溶液中定向阵列排布,结合原位固化技术使无机固态电解质与聚合物电解质接触界面形成连续导通的界面渗流层,界面渗流层具有超高的室温离子电导率,可以高效快速地传导金属离子。

    一种使用废弃生物质大批量制备生物质基硬碳材料的方法

    公开(公告)号:CN115259136A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211057848.9

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种使用废弃生物质大批量制备生物质基硬碳材料的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、将氢键受体与氢键供体混合,得到预处理溶剂;步骤二、将废弃生物质与预处理溶剂混合,加入足量去离子水固液分离,得到木质素;步骤三、将木质素与造孔剂混合均匀,于管式炉中依次进行预碳化与高温碳化,经酸洗、干燥过夜即得到生物质基硬碳材料。该方法通过使用预处理溶剂对废弃生物质前驱体预处理,有效的分离出木质素,降低了制备出的生物质碳中的杂质含量,制备得到的生物质硬碳可以用于钠离子电池负极材料,且具有不同批次材料性能一致、循环稳定性好、电化学性能优异的优点。

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