碳基复合导电颗粒制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115910428B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211543683.6

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种碳基复合导电颗粒制备方法,是将不同形状和结构的石墨、导电炭黑、石墨烯和碳纳米管按配比在复合搅拌作用下充分交错、抛散、解聚、接触、分散及有序混合,形成碳基导电混合粉体;然后采用等离子体活化烧结法使粉体活化、预聚,使粉体颗粒接触面间的绝缘层并产生应变;再将有机表面改性剂加入到所述碳基导电混合粉体内,得到半杂化的有机活性碳基混合导电颗粒通过有机粘结剂进一步聚集成型,造粒撮合流化成球形颗粒,最后通过高温烧结处理使有机物进一步缩聚及碳化,得到高密度碳包覆复合导电颗粒。本发明可大大提高颗粒的导电性能,体积电阻率降低到1.0Ω.cm以下,同时可降低材料成本。本发明还提供了上述碳基复合导电颗粒的应用。

    一种无废水排放的磷酸铁锂前驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN109461931B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201811039634.2

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明提供了一种无废水排放的磷酸铁锂前驱体制备方法,包括步骤:将浓磷酸用去离子水稀释,与预活化处理的三氧化二铁混合,或进一步加入碳纳米管,得到混合液;将混合液超声分散后进行湿磨处理,过筛,然后加入分散剂加热搅拌分散;再将分散后的浆料在N2环境下加热反应,冷却后得到沉淀和溶液;高速分离所述沉淀和溶液,然后将沉淀进行干燥处理,即得到磷酸铁(或磷酸铁/碳纳米管)前驱体。本发明以三氧化二铁和磷酸为原料,且可结合碳纳米管,通过水热法制备磷酸铁锂前驱体,制备过程工艺简单,时间短,无废水排放,能耗和成本低,且无其他副产物和杂质离子的引入,其磷酸铁产物纯净,产品纯度高,有利于磷酸铁锂电池性能及品质的提高。

    一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收方法

    公开(公告)号:CN110620278A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910909177.6

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收方法,包括步骤:将废旧锂离子电池放电处理,通过物理方法分离出正负极混合粉料、电池外壳、铜箔、铝箔和隔膜;将分离出的正负极混合粉料加入NaOH溶液中溶解,除去残留的Al元素后置于一定浓度的有机酸溶液中,浸出Li、Fe和PO43-,过滤除去不溶的石墨,使正极材料和负极石墨材料分离,负极材料提纯后回收再生;然后根据测定的浸出液的元素比例添加锂源、铁源或磷源,使Li:Fe:PO43-的摩尔比为1-1.05:1:1;再在一定温度条件和惰性气体气氛下进行喷雾热解,得到包覆碳的磷酸铁锂材料。本发明简化了拆解方式,浸出效率高,不引入杂质元素,排出的废气主要为CO2,有利于工业化大规模生产。

    一种Cu掺杂改性的TiO2光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103007938B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201210499389.X

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种Cu掺杂改性的TiO2光催化剂,所述催化剂生长于铜钛合金线或合金棒基体上,且在基体圆周面上具有二维结构,其结构单元为Cu掺杂的TiO2纳米管。本发明还公开了该Cu掺杂改性的TiO2光催化剂的制备方法,通过电化学阳极氧化法,直接在铜钛合金线或合金棒基体上生长出具有二维结构、且具有较强可见光响应性能的Cu掺杂TiO2纳米管阵列。采用本发明的二维结构及Cu掺杂TiO2光催化剂,增加了TiO2光催化剂的比表面积,有效拓展了TiO2光催化剂的禁带宽度,从而能够显著提高对降解物的吸附能力并获得对太阳光谱的高效吸收,有利于可见光催化活性的改善,且该TiO2光催化剂的可回收性好、工艺简单、成本低廉及可控程度高。

    复合粘结剂及其制备方法、锂电池

    公开(公告)号:CN105047935A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510385850.2

    申请日:2015-06-30

    CPC classification number: H01M4/622 H01M4/134 H01M4/621 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种复合粘结剂及其制备方法和一种锂电池。本发明复合粘结剂由导电聚合物单体与水系粘结剂在酸性介质存在的环境中进行原位复合反应制备而成。其制备方法包括配制混合反应溶液和加入引发剂进行原位复合反应的步骤。本发明锂电池电极活性材料层中的粘结剂选用本发明复合粘结剂。本发明复合粘结剂具有高的粘结性及导电性,能有效提高电极在充放电过程中的结构牢固性和锂电池的循环稳定性能,同时还能有效提高锂电池的倍率性能和容量。其制备方法工艺简单,条件易控,制备得到的复合粘结剂性能稳定,且生产效率高,有效降低了生产成本。

    一种Cu掺杂改性的TiO2光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103007938A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210499389.X

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种Cu掺杂改性的TiO2光催化剂,所述催化剂生长于铜钛合金线或合金棒基体上,且在基体圆周面上具有二维结构,其结构单元为Cu掺杂的TiO2纳米管。本发明还公开了该Cu掺杂改性的TiO2光催化剂的制备方法,通过电化学阳极氧化法,直接在铜钛合金线或合金棒基体上生长出具有二维结构、且具有较强可见光响应性能的Cu掺杂TiO2纳米管阵列。采用本发明的二维结构及Cu掺杂TiO2光催化剂,增加了TiO2光催化剂的比表面积,有效拓展了TiO2光催化剂的禁带宽度,从而能够显著提高对降解物的吸附能力并获得对太阳光谱的高效吸收,有利于可见光催化活性的改善,且该TiO2光催化剂的可回收性好、工艺简单、成本低廉及可控程度高。

    废旧锂电池石墨净化、修复再生方法及石墨负极极片和锂电池

    公开(公告)号:CN119864534A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510352046.8

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 本申请提供了一种废旧锂电池石墨净化、修复再生方法,是将废旧锂电池负极极片置于高频交变磁场与大气等离子体耦合场中,通过铜集流体涡流效应快速升温使其与石墨涂层形成温度梯度,同步采用空气等离子体清洗有机质,并控温热解粘结剂,石墨颗粒剥离后进行剪切均质分散、反向浮选、螯合、氧化净化协同处理,以去除无定形碳、金属及氧化物、SEI膜及有机物等杂质,再通过分段式、一体化螺杆,使深度净化后的石墨在室温段低压脱气,中温段使石墨与微液化态沥青混捏并挤压填充在石墨内部孔洞及表面,高温碳化后使沥青与石墨混熔于一体,实现了石墨结构修复再生。本申请还提供了采用上述净化、修复再生石墨作为负极材料制备的石墨负极极片和锂离子电池。

    碳基复合导电颗粒制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115910428A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211543683.6

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种碳基复合导电颗粒制备方法,是将不同形状和结构的石墨、导电炭黑、石墨烯和碳纳米管按配比在复合搅拌作用下充分交错、抛散、解聚、接触、分散及有序混合,形成碳基导电混合粉体;然后采用等离子体活化烧结法使粉体活化、预聚,使粉体颗粒接触面间的绝缘层并产生应变;再将有机表面改性剂加入到所述碳基导电混合粉体内,得到半杂化的有机活性碳基混合导电颗粒通过有机粘结剂进一步聚集成型,造粒撮合流化成球形颗粒,最后通过高温烧结处理使有机物进一步缩聚及碳化,得到高密度碳包覆复合导电颗粒。本发明可大大提高颗粒的导电性能,体积电阻率降低到1.0Ω.cm以下,同时可降低材料成本。本发明还提供了上述碳基复合导电颗粒的应用。

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