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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113264519A(43)申请公布日2021.08.17(21)申请号202110497787.7(22)申请日2021.05.08(71)申请人东莞维科电池有限公司地址523000广东省东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19号(72)发明人桂亚林李掌权于紫阳占克军梁东健(74)专利代理机构天津市北洋有限责任专利代理事务所12201代理人潘俊达郭宝煊(51)Int.Cl.C01B32/16(2017.01)H01M4/62(2006.01)H01M10/0525(2010.01)权利要求书1页说明书9页附图1页(54)发明名称一种改性碳纳米管及其制备方法、负极材料、负极片及锂离子电池(57)摘要本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种改性碳纳米管及其制备方法、负极材料、负极片及锂离子电池。改性碳纳米管的制备方法包括以下操作:将氯化镍和三聚氰胺溶解,经氯化氢气体处理后干燥,热解,得到N掺杂的碳纳米管;将所述N掺杂的碳纳米管与白磷加热、冷却、加入二硫化碳催化剂洗涤,得到改性碳纳米管。本发明的碳纳米管制备的锂离子电池,能够实现锂离子电池的长循环寿命及高倍率性能的突破,而且表现出优异的倍率性能,即使在高电流密度下也能显示优良的高比容量型、倍率性能和稳定的循环性能,且能有效缓冲充放电期间的体积膨胀。CN113264519ACN113264519A权利要求书1/1页1.一种改性碳纳米管的制备方法,其特征在于,包括以下操作:将氯化镍和三聚氰胺溶解,经氯化氢气体处理后干燥,热解,得到N掺杂的碳纳米管;将所述N掺杂的碳纳米管与白磷加热、冷却、加入催化剂,得到改性碳纳米管。2.根据权利要求1所述的改性碳纳米管的制备方法,其特征在于,所述氯化镍和所述三聚氰胺的质量比为(1~3):1。3.根据权利要求1所述的改性碳纳米管的制备方法,其特征在于,所述干燥方法为喷雾干燥法,所述喷雾干燥的温度为800~900℃,所述喷雾干燥的时间为8~10h。4.一种改性碳纳米管,其特征在于,由权利要求1~3任一项所述的碳纳米管的制备方法制备而成。5.根据权利要求4所述的改性碳纳米管,其特征在于,所述改性碳纳米管的直径为5~100nm,所述改性碳纳米管的长径比为1000~6000,所述改性碳纳米管成品的间距为50nm。6.一种负极材料,其特征在于,包括以下质量百分比的组成:负极活性物质96%~98%超导炭黑0.2%~0.8%改性碳纳米管0.1%~0.6%;所述改性碳纳米管为权利要求4~5任一项所述的改性碳纳米管。7.根据权利要求6所述的负极材料,其特征在于,所述负极活性物质包括碳材料和锡基材料中的至少一种,所述碳材料包括石墨和硬碳中的至少一种,所述负极活性物质的粒径为5~30μm;所述超导炭黑为多孔结构,所述超导炭黑的吸油值为250~300mL/100g,所述超导炭黑的孔径为0.35~20nm。8.根据权利要求6所述的负极材料,其特征在于,所述负极材料还包括分散剂和粘结剂,所述分散剂和所述粘结剂的质量和占所述负极材料总质量百分比的0.9%~2.0%;所述负极活性物质:所述超导炭黑:所述改性碳纳米管:所述分散剂和所述粘结剂的质量比为96.7~98.0:0.2~0.8:0.2~0.6:0.9~2.0。9.一种负极片,其特征在于,包括负极集流体和涂覆在所述负极集流体表面的负极材料,所述负极材料为权利要求6~8任一项所述的负极材料。10.一种锂离子电池,其特征在于,包括负极片,所述负极片为权利要求9所述的负极片。2CN113264519A说明书1/9页一种改性碳纳米管及其制备方法、负极材料、负极片及锂离子电池技术领域[0001]本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种改性碳纳米管及其制备方法、负极材料、负极片及锂离子电池。背景技术[0002]锂离子电池具有重量轻、安全性能好等优点,故在蓝牙耳机、手机、笔记本电脑、平板电脑、摄像机等移动电子设备以及便携式移动电源等领域的应用已处在垄断地位。同时,锂离子电池也已经在电动摩托车、电动汽车等领域批量应用。[0003]由于市场上人们对储能需求的日趋旺盛,对二次电池的性能也提出了越来越高的要求。手机、笔记本电脑等电子消费品倾向于更轻更薄相同续航寿命,电动汽车如何在有限的车体空间内拥有更长续航里程的电量成为锂离子电池发展的一个瓶颈。且市场上使用的电芯均存在电池内阻大,大倍率充电循环性能差的问题,进而影响电池的使用寿命。[0004]目前,研发更高体积能量密度的锂离子电池成为横亘在锂离子电池领域科研工作者面前的一道难题。因此,本领域亟需一种锂离子电池,所述锂离子电池具有良好的能量密度、循环性能、快速充电性能及较长的使用寿命。[0005]鉴于此,确有必要提供一种解决上