用于钠离子电池的石墨负极材料制备方法.pdf
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用于钠离子电池的石墨负极材料制备方法.pdf
本发明涉及电池负极材料技术领域,尤其涉及一种用于钠离子电池的石墨负极材料制备方法,其使用碳含量高、杂质少的优质煤为原料,经过制粉、整形分级,得到粒径为7~15微米的微粉,然后与粘接剂混合,所述粘接剂为高温沥青粉或粉状树脂,其重量占总重量5%~15%,将混合均匀的粉体投入碳化炉中碳化造粒,碳化温度为400~600℃,碳化时间为5~15h,然后将产物进行低温石墨化处理使得产物的石墨化度达到75%~90%,石墨化处理时,在1800~2000℃温度下保温20~40h,然后进行成品处理,本发明采用难石墨化的煤为原料
石墨烯基钠离子电池负极材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种石墨烯基钠离子电池负极材料的制备方法,包括将氧化石墨烯加入到无水乙醇中,在一定温度下超声处理,得到氧化石墨烯醇分散液,再配制六硝基合钴酸钠溶液,向六硝基合钴酸钠溶液中加入氧化石墨烯醇分散液,固液分离得到固体物,将固体物隔绝氧气进行煅烧,经洗涤和干燥即得石墨烯基钠离子电池负极材料。本发明通过氧化石墨烯醇分散液对六硝基合钴酸钠进行醇析,再利用下一步的烧结,制备目标产物,六硝基合钴酸钠中含有大量的硝基,通过六硝基合钴酸钠对氧化石墨烯进行掺杂氮,同时又混入了一氧化钴,提升了材料的比容量和循环性能。
钠离子电池负极材料的制备方法及负极材料,钠离子电池.pdf
本发明提供了一种钠离子电池负极材料的制备方法及负极材料,及钠离子电池。其中,钠离子电池负极材料的制备方法,包括:(1)水热反应将苯二胺、单宁酸和氧化石墨烯于水中搅拌均匀后,转入反应釜中进行水热反应得复合物;(2)碳化反应将复合物于400~700℃的碳化炉中进行碳化。本发明的制备方法中,苯二胺和单宁酸经碳化后可于石墨烯的基础上形成硬碳材料,提供更多的离子扩散通道,提升大倍率充放电性能。苯二胺和单宁酸可对形成的石墨烯复合材料进行杂元素掺杂,以增加材料的部分活性位点,提高整体材料容量。而且,掺杂N和O且碳化的石
一种钠离子电池高容量石墨负极材料制备方法.pdf
本发明公开一种钠离子电池高容量石墨负极材料制备方法,包括有如下步骤:(1)将一定量的石墨缓慢加入到浓度为20?80%硫酸中,然后依次加入氧化剂和钛源,在20~70℃恒温水浴中搅拌反应0.5~4h,反应完成后,水洗至ph至6.0?7.0,过滤后于80?100℃烘干得到插钛石墨;(2)将步骤(1)得到的插钛石墨置于500?1000℃的气氛炉中进行高温化处理4?10h,得到钠离子电池高容量石墨负极材料。本发明采用钛源插入石墨层间,将石墨的层间距扩大,则可预留钠离子嵌入和脱出的缩胀空间,同时扩宽钠离子的扩散通道,
柔性钠离子电池负极材料及其制备方法、电池负极.pdf
本申请公开了一种柔性钠离子电池负极材料及其制备方法、电池负极。其中,该方法包括:准备碳纤维布;在所述碳纤维布上沉积Co(CO<base:Sub>3</base:Sub>)<base:Sub>0.5</base:Sub>(OH)·0.11H<base:Sub>2</base:Sub>O,获得Co?CO@CFC复合材料;将所述Co?CO@CFC复合材料进行煅烧,获得Co<base:Sub>3</base:Sub>O<base:Sub>4</base:Sub>@CFC复合材料;以及将所述Co<base:Sub>