钠离子电池改性石墨负极材料的制备及电性能研究.docx
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钠离子电池改性石墨负极材料的制备及电性能研究.docx
钠离子电池改性石墨负极材料的制备及电性能研究钠离子电池是一种新型的可再充电电池,具有能源密度高、成本低等优点,因此在储能系统、电动车辆等领域具有广阔的应用前景。然而,由于钠离子电池负极材料的选择是钠离子电池性能优化的关键,在很大程度上限制了钠离子电池的实际应用。因此,本文主要研究了钠离子电池负极材料的改性石墨的制备方法及其对电池电性能的影响。首先,本文采用了化学法合成改性石墨材料。经过一系列的处理步骤,包括机械研磨、酸洗、热处理等,可以获得表面性质更好的石墨材料。然后,在改性石墨上利用化学还原法制备了钠离
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。
煤沥青基钠离子电池负极材料制备与性能研究.docx
煤沥青基钠离子电池负极材料制备与性能研究煤沥青基钠离子电池负极材料制备与性能研究引言:随着能源危机和环境污染问题不断加剧,人们对可再生能源的需求日益增长。作为一种可再生的能源存储技术,钠离子电池因其丰富的资源、低成本和高安全性而备受关注。煤沥青作为一种廉价和可持续的材料,具有良好的导电性和循环性能,成为了钠离子电池负极材料的研究热点之一。本文旨在探讨煤沥青基钠离子电池负极材料的制备方法和性能研究进展。一、煤沥青基钠离子电池负极材料的制备方法:煤沥青作为钠离子电池负极材料,可以通过以下几种方法进行制备。1.
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