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  • 本发明公开一种由前驱物制造包覆有陶瓷颗粒及玻璃相连续层的正极颗粒的方法,该方法包含下列步骤:将镍源、锰源、钴源及分散液研磨形成镍钴锰混合浆料;然后将该镍钴锰混合浆料进行喷雾干燥及烧结形成镍钴锰氧化物前驱物;再将锂源、玻璃相前驱物、LLZO前...
  • 本发明涉及电池材料技术领域,公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法,钠离子电池正极材料包括氟磷酸钒钠核,氟磷酸钒钠核外依次包覆有聚多巴胺层和硅烷层。本发明通过在氟磷酸钒钠正极材料表面引入聚多巴胺层与硅烷层构成的双层包覆结构,实现了对材料界...
  • 本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法、含其的锂离子电池及应用,所述制备方法包括将包含碳源和硅材料的前驱体进行焙烧,制得硅碳复合材料,所述焙烧温度为500‑950℃,所述硅材料为微米硅颗粒。本发明提供的硅碳复合材料应用于锂离子电池中是可有...
  • 本发明涉及一种多元素掺杂的硅碳复合负极材料及其制备方法和应用。材料含内核复合体,包括多孔碳基体与分散在多孔碳基体孔隙内的纳米硅颗粒;多孔碳基体作为导电支撑骨架,纳米硅颗粒均匀分散在导电支撑骨架上,纳米硅颗粒内部具有亚纳米尺度的三维互联的孔隙...
  • 本申请提供了一种复合磷基负极材料、其制备方法及锂离子电池。该复合磷基负极材料包括碳‑金属磷硫化合物复合材料和设置在其表面的碳包覆层;碳‑金属磷硫化合物复合材料包括碳材料和以磷‑碳共价键设置在其表面的金属磷硫化合物;金属磷硫化合物包括过渡金属...
  • 本发明提供一种正极浆料及其制备方法、预锂化正极和电池,涉及锂离子电池领域。本发明提供的正极浆料中采用石墨烯或石墨烯的衍生物包裹草酸锂的复合物与催化剂配伍,包覆物选自氧化石墨烯、氟化石墨烯、氢化石墨烯中的一种,包覆层可避免草酸锂结块,并且可以...
  • 本发明提供一种高温液相碳包覆磷酸铁锂材料及其制备方法,涉及锂电池技术领域。所述制备方法,包括:将包含磷酸铁、锂源和碳源的固态混合物与高热稳定液态溶剂混合形成混合浆料;在惰性气氛下,对混合浆料进行高温捏合处理,得到包覆后的前驱体;将包覆后的前...
  • 公开了一种用于可再充电锂电池的负极活性物质和包括该负极活性物质的可再充电锂电池,用于可再充电锂电池的负极活性物质包括:二级颗粒,通过使包括Si颗粒和位于Si颗粒的表面上的陶瓷氧化物的初级颗粒中的至少一个成团而形成;以及非晶碳,非晶碳围绕初级...
  • 本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种电极材料及其制备方法、正极片和电池。一种电极材料,包括内核基体、第一壳层和第二壳层,内核基体的表面设置第一壳层,第一壳层远离内核基体的表面设置第二壳层;内核基体包含镍钴锰酸锂基体和掺杂元素,掺杂元素...
  • 一种高功率脉冲型复合正极材料的制备方法及电池,所述复合正极材料的核心在于,将氟化碳纳米管经活化处理后,将其引入银盐溶液中,通过依次添加还原剂进行梯度化学镀,最终在氟化碳纳米管表面负载纳米银颗粒,同时在纳米银的生长过程触发了还原脱氟效应,优化...
  • 本发明公开了一种Mo修饰的MgCO3‑Na2Mn8O16纳米晶面嵌合团聚球复合材料及其制备方法,属于无机纳米材料领域。所述制备方法为:将六水合硝酸镁、二水合钼酸钠、高锰酸钾和尿素溶于去离子水中,经水热反应、后续过滤、干燥及煅烧处理,制得目标...
  • 本发明属于电池负极材料技术领域,具体涉及一种氮硫共掺杂硬碳复合材料及其制备方法和应用。本发明将碳源在绝氧条件下进行预炭化处理,得到炭化料;将炭化料在活化气体的气氛中进行活化处理,得到氮硫共掺杂活化料;将氮硫共掺杂活化料依次进行除杂处理、水洗...
  • 本申请涉及一种补锂剂及其制备方法和电池,补锂剂为核壳结构,包括铁酸锂内核以及由内至外依次包覆铁酸锂内核的第一包覆层、第二包覆层和碳包覆层;第一包覆层包括多孔碳材料,多孔碳材料包括活性炭、碳纳米管、氮化碳、氮化碳纳米管中的一种或多种;第二包覆...
  • 本发明公开了一种负极材料及其制备方法、负极片、钠电池,涉及电池制备技术领域,所述负极材料包括内核以及至少部分包覆所述内核的包覆层,所述内核包括多孔软碳;所述包覆层包括从内到外方向依次排列的第一包覆层和第二包覆层,所述第一包覆层包括多孔硬碳层...
  • 本发明属于磷酸铁锂材料技术领域,具体涉及一种改性磷酸铁锂及其制备方法与应用。所述改性磷酸铁锂的制备原料包括改性铁源、Li‑cMOFs、锂源、磷源和包覆碳源;改性铁源的制备原料包括铁盐和卵磷脂,摩尔比为1 : (0.8~1);所述改性磷酸铁锂...
  • 本发明提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法和含有其的锂离子电池,属于锂离子电池领域。所述富锂锰基正极材料的化学式为xLi2MnO3·(1‑x)LiTMO2, 0
  • 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种掺杂富锂锰基正极材料及其制备方法与应用。掺杂富锂锰基正极材料的通式为LixNiaCobMncLpO2,其中,1.05≤x≤1.2, 0.10≤a≤0.30, 0.05≤b≤0.10, 0.50≤c≤...
  • 本发明公开了一种Ge掺杂的钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池技术领域。本发明制备的Ge掺杂的钠离子电池正极材料呈现P2相,化学通式为Na0.67Ni0.33Mn0.67‑xGexO2,其中X取值范围为0.02~0.1。本发...
  • 本公开涉及锂离子二次电池用正极活性物质。本公开的目的在于改善倍率特性。本公开所记载的锂离子二次电池用正极活性物质包含二次粒子。二次粒子包含3个以上的一次粒子。通过将3个以上的一次粒子二维地排列来形成二次粒子。
  • 本发明涉及一种正极活性物质及包括其的锂二次电池,更具体而言,涉及一种包含由一个单元粒子构成的单粒子及/或由30个以下单元粒子凝聚而成的拟单粒子形态的锂过渡金属氧化物的正极活性物质及包括其的锂二次电池,上述正极活性物质通过减少上述正极活性物质...
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