直链硫醇类化合物作为添加剂在锂硫电池电解液中的应用

    公开(公告)号:CN116845359A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311063568.3

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明公开了直链硫醇类化合物作为添加剂在锂硫电池电解液中的应用,属于锂硫电池储能技术领域。本发明使用直链硫醇类化合物作为锂硫电池电解液添加剂对锂硫电池的性能进行改善,直链硫醇链端的硫醇基团可以与硫结合,对硫进行活化,使活性硫在电极表面重新分布,并暴露出电子和离子难以到达的硫颗粒内部,克服纯固体硫电化学中固体硫内部巨大的电子/离子转移阻力,有利于长链多硫化物的快速转化,从而抑制穿梭效应,加速硫的氧化还原动力学,因此可以实现较好的循环稳定性和较高的放电比容量。而且本发明提供的直链硫醇类化合物电解液添加剂,价格低廉、来源广泛,电解液制备方法简单,具有商业化应用潜能。

    一种电池负极碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116514094A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202211513167.9

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种电池负极碳材料的制备方法及其应用,本发明提供的电池负极碳材料的制备方法,包括如下步骤:将沥青粉末:聚合物材料按照100:1‑10的重量比溶解于磷酸三乙脂溶液中,固液质量比为1:2‑5,然后放于球磨机中进行湿磨共溶,得到混合浆料;所述聚合物材料为含氟聚合物、含氧芳烃聚合物、含氧多糖聚合物其中的一种或几种。通过本发明的热结合共熔法能够直接以沥青作为主前驱体有针对性地制备各类碳材料应用于各类电池体系;根据本发明所制造的碳材料可以进行结构定制以应用于众多可充电储能技术,在众多阳离子电池领域中展现巨大的应用潜力;制备的碳材料在钠离子电池应用中表现出极其优异的电化学性能,具有广阔的市场前景。

    一种硅/石墨纳米复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115172726B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210961356.6

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种硅/石墨纳米复合材料及其制备方法和应用,属于储能技术领域。所述硅/石墨纳米复合材料由废旧电池中回收的石墨与硅粉复合得到,复合方式为等离子体球磨研磨混合。本发明不需要复杂的制备条件和材料,只需要提供一台等离子体球磨的设备,以使硅材料和回收的石墨能够进行研磨混合,且制备过程不涉及高温高压反应,符合安全标准,制备的硅/石墨纳米复合材料,在充放电过程中蓬松结构的石墨能够缓冲硅的体积变化,具有提高首圈库伦效率、电化学性能和安全性等优点,能够工业化应用,具有良好的应用前景。

    一种电极材料与集流体快速分离及高值化利用的方法

    公开(公告)号:CN112151902B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010843790.5

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明公开一种电极材料与集流体快速分离及高值化利用的方法,所述方法包括步骤:从废弃电池中拆出电极片,所述电极片包括电极材料以及通过粘结剂与所述电极材料固定连接的镍基集流体;将所述电极片放入加热炉后,向所述加热炉中通入一氧化碳气体并加热至预定温度,使所述电极片中镍基集流体与所述一氧化碳气体反应生成气态Ni(CO)4;对所述气态Ni(CO)4进行热处理,分解得到镍粉和一氧化碳;对所述加热炉中剩余的电极材料和粘结剂进行煅烧处理,去除所述粘结剂,回收所述电极材料。本发明可实现电极材料与集流体的快速分离,且由于界面分离过程相对温和,不采用强酸强碱破坏,回收的电极材料结构破坏少,可有利于物理法再生利用。

    一种利用无烟煤制备硬碳材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN116789099A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211687673.X

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种利用无烟煤制备硬碳材料的方法及其应用。本发明提供的用无烟煤制备硬碳材料的方法,包括将无烟煤块在球磨机中进行球磨得到煤粉,在杂原气氛和一定温度下进行杂原子掺杂,得到杂原煤粉;将球磨后的杂原煤粉在碳烃气氛下进行碳沉积处理,得到致密碳;将得到的致密碳在惰性气氛下进行高温碳化,得到硬碳材料。本发明的方法通过引入杂原子和碳沉积处理,提高无烟煤制备为硬碳材料的产率,并且能增加碳层间距、促进电荷转移和增强电极与电解液的相互反应,提高硬碳材料的容量和电导率,制备出的优质硬碳材料能够满足钠离子电池的要求。

Patent Agency Ranking