制备纳米NiO锂离子电池负极材料的方法.pdf
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制备纳米NiO锂离子电池负极材料的方法.pdf
本发明公开一种制备纳米NiO锂离子电池负极材料的方法,称取醋酸镍,将所称醋酸镍放入室温马弗炉,升温速度为5°/min,到预定温度500℃‑800℃后恒温2‑10小时,保温预定时间后取出,在室温下冷却。本发明采用熔盐燃烧合成法制备出纳米NiO,改性后的NiO作为负极材料循环20次后,其放电容量和充电容量分别为356.9mAh/g和340.5mAh/g,明显提高了循环性能,本发明熔盐法具有反应时间短,工艺简单,易实现工业化大规模生产及燃烧合成反应快速的主要优点,又能在较短的时间内能得到晶体完整、粒径小的产
负极材料及制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池及制备方法、锂离子电池包.pdf
本发明公开了一种负极材料,包括硅基材料,以及覆盖于所述硅基材料上的含硫锂盐添加物,所述含硫锂盐添加物在外界机械力的作用下均匀分散在所述硅基材料表面,所述含硫锂盐添加物与所述硅基材料的质量比为(1:10)~(1:200),所述硅基材料包括硅、硅氧化物、硅合金中的任一种,所述硅基材料不具有特殊核壳结构但具有丰富的微介孔结构,所述含硫锂盐添加物为含硫的锂盐衍生物,纯度≥98%。本发明采用含硫锂盐添加物对硅基材料表面进行组份调控,能够增加界面内层SEI膜无机层,提高材料界面膜的稳定性,改善硅基材料的首周库仑效率。
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汇报人:目录PARTONEPARTTWO锂离子电池的发展历程锂离子电池的工作原理锂离子电池的应用领域PARTTHREE锂离子电池负极材料的种类锂离子电池负极材料的性能要求锂离子电池负极材料的制备方法PARTFOUR物理法化学法生物法纳米负极材料的形貌与结构表征PARTFIVE储锂过程中的电化学性能研究储锂过程中的微观机制研究纳米负极材料与电解液的相容性研究纳米负极材料的循环性能与倍率性能研究PARTSIX纳米负极材料在动力电池领域的应用前景纳米负极材料在储能领域的应用前景纳米负极材料的未来发展方向与挑战T
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锂离子电池纳米硅复合负极材料的制备与研究摘要锂离子电池作为目前最常用的商业化电池之一,对于聚集太阳能、风能等可再生能源、发电机组、电动汽车等领域的发展有着十分重要的贡献。以纳米硅为基础的复合负极材料被广泛研究,其具有优异的电化学性能和高能量密度,成为锂离子电池领域的热点研究领域。本文对锂离子电池复合负极材料及纳米硅的制备方法、研究进展及其在锂离子电池中的应用进行综述,并对研究存在的问题和未来的发展进行了探讨。关键词:锂离子电池;复合负极材料;纳米硅;制备方法;研究进展;应用前言锂离子电池由于具有体积小、重
一种锂离子电池负极材料用纳米ZnO的制备方法.pdf
本发明公开了一种锂离子电池负极材料用纳米ZnO的制备方法,具体制备方法为将醋酸锌放入带有升温程序的马弗炉中,开启马弗炉,从室温升到预定温度500‑800℃,升温速度为3‑5°/min,在预定温度500‑800℃保温2‑10小时,然后取出,冷却至室温,得到锂离子电池负极材料用纳米ZnO。制备出ZnO具有优异的电化学循环稳定性,该锂离子电池负极材料用纳米ZnO的制备方法简单,反应条件易于达到,适合大批量制备。