非水电解质二次电池负极用碳质材料

    公开(公告)号:CN106663809B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201580041493.6

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有大的充放电容量、作为掺杂容量与去掺杂容量之差的不可逆容量小、能有效地利用活性物质的非水电解质二次电池。所述问题可通过本发明的非水电解质二次电池负极用碳质材料解决,其特征在于,所述碳质材料通过如下制造方法得到,所述制造方法包含:(1)碱浸渍工序,向碳质前驱体添加碱金属元素或者包含碱金属元素的化合物,得到碱浸渍碳质前驱体;以及(2)(a)烧成工序,将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下正式烧成,所述碳质材料的真密度为1.35~1.60g/cm3,由利用氮吸附的BET法求出的比表面积为30m2/g以下,平均粒径为50μm以下,以及根据元素分析求出的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.1以下。

    非水电解质二次电池负极用碳质材料

    公开(公告)号:CN107148691A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201580042471.1

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池,其具有大的充放电容量,不可逆容量小,能有效利用活性物质。本发明能解决如下课题,即,一种非水电解质二次电池用负极材料,其特征在于,利用BET法求得的比表面积为30m2/g以下,利用元素分析求得的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.1以下,平均粒径为50μm以下,然后利用公式(1):(式中,Imax是在使用CuKα射线测定的利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为20~25°的范围中测定的碳002衍射线强度的最大值,Imin是在利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为15~20°的范围中测定的衍射强度的最小值,I35是利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为35°时的衍射强度)求得的衍射强度比(R值)为1.25以下。

    非水电解质二次电池负极用碳质材料的制造方法以及非水电解质二次电池负极用碳质材料

    公开(公告)号:CN106663810B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201580042307.0

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池,其具有大的充放电容量,作为掺杂容量与去掺杂容量之差的不可逆容量小,能有效利用活性物质。所述问题通过本发明的如下方法解决,一种非水电解质二次电池负极用碳质材料的制造方法,其特征在于,包含:(1)碱浸渍工序,向碳质前驱体添加碱金属元素或者含有碱金属元素的化合物,得到碱浸渍碳质前驱体;(2)烧成工序,(a)将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下进行正式烧成得到烧成物,或者(b)将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、400℃以上且小于800℃下进行预备烧成,然后在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下进行正式烧成得到烧成物;以及(3)利用热解碳包覆所述烧成物的工序。

    非水电解质二次电池负极用碳质材料

    公开(公告)号:CN107148691B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201580042471.1

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池,其具有大的充放电容量,不可逆容量小,能有效利用活性物质。本发明能解决如下课题,即,一种非水电解质二次电池用负极材料,其特征在于,利用BET法求得的比表面积为30m2/g以下,利用元素分析求得的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.1以下,平均粒径为50μm以下,然后利用公式(1):(式中,Imax是在使用CuKα射线测定的利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为20~25°的范围中测定的碳002衍射线强度的最大值,Imin是在利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为15~20°的范围中测定的衍射强度的最小值,I35是利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为35°时的衍射强度)求得的衍射强度比(R值)为1.25以下。

    非水电解质二次电池负极用碳质材料的制造方法以及非水电解质二次电池负极用碳质材料

    公开(公告)号:CN106663810A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201580042307.0

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池,其具有大的充放电容量,作为掺杂容量与去掺杂容量之差的不可逆容量小,能有效利用活性物质。所述问题通过本发明的如下方法解决,一种非水电解质二次电池负极用碳质材料的制造方法,其特征在于,包含:(1)碱浸渍工序,向碳质前驱体添加碱金属元素或者含有碱金属元素的化合物,得到碱浸渍碳质前驱体;(2)烧成工序,(a)将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下进行正式烧成得到烧成物,或者(b)将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、400℃以上且小于800℃下进行预备烧成,然后在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下进行正式烧成得到烧成物;以及(3)利用热解碳包覆所述烧成物的工序。

    非水电解质二次电池负极用碳质材料

    公开(公告)号:CN106663809A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201580041493.6

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有大的充放电容量、作为掺杂容量与去掺杂容量之差的不可逆容量小、能有效地利用活性物质的非水电解质二次电池。所述问题可通过本发明的非水电解质二次电池负极用碳质材料解决,其特征在于,所述碳质材料通过如下制造方法得到,所述制造方法包含:(1)碱浸渍工序,向碳质前驱体添加碱金属元素或者包含碱金属元素的化合物,得到碱浸渍碳质前驱体;以及(2)(a)烧成工序,将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下正式烧成,所述碳质材料的真密度为1.35~1.60g/cm3,由利用氮吸附的BET法求出的比表面积为30m2/g以下,平均粒径为50μm以下,以及根据元素分析求出的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.1以下。

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