获取优惠价格

Tel:19337881562

天然石墨碳包覆

包覆工艺对天然石墨负极材料的结构和性能影响研究_刘亚雄

2023年1月6日  结果表明: 2 种包覆方法均可在天然石墨表面形成较为均匀的无定形炭层,覆盖了天然石墨的表面缺陷及边缘棱角。 相比而言,真空法包覆产物的包覆层更为均匀致密。2022年8月31日  表面包覆的主要作用是覆盖天然石墨表面的活性位点,减少不可逆副反应的发生,减小天然石墨比表面积,抑制SEI膜的生成,使石墨颗粒与电解液隔离开,防止溶剂共插入导致容量下降,对石墨的体积膨胀起制约和缓冲作 一文了解石墨负极的包覆改性 - 中国粉体网

查看更多

【原创】 天然石墨负极材料主要改性方法研究汇总

2020年7月28日  通过在石墨表面包覆一层金属 (Ag、Ni、Sn、Zn、Al 等)可以有效降低电荷转移电阻,提高锂的扩散系数,从而抑制电解液在石墨表面的分解,提高材料的电化学性能。 此外,包覆金属及其氧化物 (NiO、MoO 3 、CuO 2016年3月11日  对天然石墨改性主要有以下几种方法:碳包覆、表面氧化、金属包覆、机械活化、掺杂。 碳包覆法 “核一壳"模型包覆法以石墨类材料作为“核芯’’,在其表面包覆一种无定形的碳材料的“壳”,通常用的无定形碳材料的前躯 碳包覆法改性锂离子电池用天然石墨负极材料 - 技术

查看更多

包覆工艺对天然石墨负极材料的结构和性能影响研究 - 百度学术

以吡啶为溶剂,高软化点沥青为包覆剂,分别采用常压法和真空法对天然石墨进行沥青炭包覆改性处理,然后将得到的产物进行了SEM,TEM和XRD等分析测试,并将材料组装成半电池进行电化学 本文对球型天然石墨(NG,后同)进行了Al2O3-无定形碳复合包覆,先通过固相包覆的方法制得无定形碳包覆天然石墨(CNG,后同),然后采用液相凝胶法,在CNG表面均匀包覆Al2O3,制备 Al2O3-无定形碳复合包覆天然石墨的制备与性能研究 - 百度文库

查看更多

包覆工艺对天然石墨负极材料的结构和性能影响研究 ...

2022年12月25日  摘要: 以吡啶为溶剂、高软化点沥青为包覆剂,分别采用常压法和真空法对天然石墨进行沥青炭包覆改性处理,然后将得到的产物进行了 SEM、TEM和XRD等分析测试,并将 本论文针对天然石墨首次库仑效率低、循环性能差和倍率性能差等缺点,提出对球形天然石墨进行表面碳包覆以形成核-壳结构的改性方案;为突破石墨类材料理论比容量的限制,进行高容量密度硅 碳包覆改性天然石墨与硅碳复合负极材料的制备及性能研究 ...

查看更多

Al2O3-无定形碳复合包覆天然石墨的制备与性能研究 ...

2024年11月26日  摘要: 本文针对天然石墨在锂离子电池中首次效率低、循环性能差的问题,开发出Al2O3和无定形碳复合包覆技术,制备了Al2O3-无定形碳包覆天然石墨。 结果表明:天然石墨 2022年8月27日  摘要: 通过选用3种不同软化点及组分含量的石油沥青,采用固相包覆法对球形天然石墨进行包覆,考察了软化点不同的沥青对包覆后球形天然石墨负极材料的结构和电化学 不同沥青包覆球形天然石墨负极材料结构和性能研究_晋龙木子 ...

查看更多

锂离子电池快充石墨负极材料研究进展-中国储能网

2024年1月31日  结合现有研究成果,提出硬碳包覆微晶石墨策略,有望从材料设计层面大幅提升石墨的倍率性能,为高功率、高能量 ... Cheng等人采用KOH高温蚀刻天然石墨,制备了具有多通道结构的石墨负极。KOH蚀刻石墨在3 C倍率 本论文针对天然石墨首次库仑效率低、循环性能差和倍率性能差等缺点,提出对球形天然石墨进行表面碳包覆以形成核-壳结构的改性方案;为突破石墨类材料理论比容量的限制,进行高容量密度硅基负极材料的开发。 针对硅基负极材料循环稳定性差等缺点 ...碳包覆改性天然石墨与硅碳复合负极材料的制备及性能研究 ...

查看更多

一文看懂天然石墨与人造石墨的区别:如何利用天然石墨开发 ...

2020年7月3日  近年来,天然石墨资源丰富地区的政府出于发展经济的考量,积极推动天然石墨产业的发展,掀起了以天然石墨为原料开发人造石墨制品的热潮。 应该说借鉴人造石墨的制备工艺,开发石墨新产品,不失为一条拓展天然石墨应用领域的重要途径,但由于二者在结构、性能和用途等方面既有联系又有 ...2022年5月7日  近日,基于对天然石墨及其锂电池应用 30 年的深入研究,我院康飞宇教授团队总结讨论了天然石墨的“前世今生”,并对用于锂电池的天然石墨及其石墨烯衍生材料从全新视角进行了系统评述。 我国具有丰富的天然石墨资源,储量约占全球40%以上。天然石墨作为一种重要的碳材料,其热膨胀系数小 ...康飞宇团队系统论述天然石墨深加工技术发展及锂电池应用

查看更多

一种改性人造石墨与碳包覆石墨的复合材料及其制备工艺的 ...

2024年11月5日  23、进一步的,在所述天然石墨的碳包覆时,添加所述天然石墨质量0.6-0.8%的勃姆石,所述勃姆石的d50为100-150nm 。24、发明人发现,在解决了人造石墨和天然石墨两者的有机协同后,产品的循环后期,电解液逐渐消耗后,电池内部处于贫液状态 ...2015年11月18日  [0014]3.采用本发明方法产品,由于仅在核心天然石墨的端面包覆无定形碳,不仅可以阻止溶剂化锂离子嵌入石墨层中,还降低了包覆层对天然石墨压实以及导电性能的影响。【具体实施方式】 [0015]实施例1 [0016]—种高压实碳包覆天然石墨材料的制备方法,步骤一种高压实碳包覆天然石墨材料的制备方法 - X技术网

查看更多

CarbonFuture清华大学张强教授团队:锂离子电池碳负极的 ...

2024年10月14日  随着技术的进步,负极材料已经从天然石墨发展为多样化的负极材料,包括人造石墨、软碳、硬碳、钛酸锂、硅碳复合材料等。 具有较低成本和高储锂比容量的天然石墨有利于实现锂离子电池的高能量密度,使用天然石墨负极的锂离子电池广泛应用在消费类电子产品中。2021年5月7日  首先,作者通过sol-gel法在天然石墨(NG)表面包覆Al2O3。Sol-gel的制备方法很简单,先向Al(NO3)39H2O中加入去离子水,随后在搅拌条件下加入天然石墨,最后干燥得到表面包覆Al2O3的天然石墨AN-1 (氧化铝包覆量1 wt%)和AN-3 (氧化铝包覆量3 wt%)。[天然石墨]贝特瑞:氧化铝包覆天然石墨提升电池循环稳定性和 ...

查看更多

环氧树脂包覆改性天然石墨的结构与性能 - 百度学术

2002年10月14日  摘要: 为了克服天然石墨作锂离子电池负极材料初始容量低,充放电循环性能差等缺点,有效地提高其电化学性能,本文以环氧树脂和天然石墨为原材料,用包覆热解方法制备了环氧树脂包覆改性天然石墨,用做成三电极实验电池的方法测试了材料的电性能,用扫描电镜(SEM)和X-射线衍射(XRD)方法对材料的 ...2024年10月11日  33、再者,得益于天然石墨和硬碳的包覆 ,可以显著降低纳米硅颗粒的表面能,从而使得产品在加工过程中,可以稳定在溶剂中分散,避免了负极浆料的凝胶化,延长了浆料才存放过程中的周转周期,另外,也一定程度上提升了浆料在涂布过程中 ...一种石墨与硬碳包覆纳米硅的复合材料的制备工艺的制作方法

查看更多

锂离子电池快充石墨负极研究与应用 - 物理化学学报

2022年4月29日  Yoshio等 54 通过冲击铣削将天然石墨薄片轧制成球状,然后通过物理气相沉积(PVD)对其进行碳包覆。这一处理手段显著改善了天然石墨的电化学性能,使其获得了较为出色的倍率性能和库伦效率。2022年12月25日  以吡啶为溶剂、高软化点沥青为包覆剂,分别采用常压法和真空法对天然石墨进行沥青炭包覆改性处理,然后将得到的产物进行了 SEM、TEM和XRD等分析测试,并将材料组装成半电池进行电化学性能测试.结果表明:2种包覆方法均可在天然石墨表面形成较为均匀的无定形炭层,覆盖了天然石墨的表面缺陷及边缘 ...包覆工艺对天然石墨负极材料的结构和性能影响研究 ...

查看更多

AlF 3 包覆天然石墨负极材料的制备及其电化学性能

2018年4月10日  摘要: 以天然石墨为原料,通过机械高速分散设备将天然石墨和AlF 3 在液相介质中充分混合,混合液喷雾干燥后获得颗粒形态均匀分散的AlF 3 包覆天然石墨(NG)复合负极材料(AF/NG)。 一方面AlF 3 包覆层有助于在 1 .一种表面包覆处理的天然球形石墨,其特征在于,其表面为壳聚糖形成的碳壳层,内 核为天然球形石墨,两者紧密复合形成结构稳定的炭-炭复合材料,即得到所述的表面包覆 处理的天然球形石墨。一种表面包覆处理的天然球形石墨及其制备方法和应用[发明专利]

查看更多

碳纳米管与石墨烯协同改性天然石墨及其电化学性能 - 仁和软件

2017年4月19日  碳纳米管和石墨烯的包覆都增加了天然石墨的充放电比容量,两者的复合包覆改性了天然石墨,其复合材料的充放电比容量有了较明显的提高,归其原因:(1) 碳纳米管、石墨烯的特殊结构和高导电性为Li + 运输提供高速通道,两者复合的3D结构阻止了碳纳米管的2023年11月27日  鸡西哈工天然石墨负极材料有限公司年产5 万吨天然石墨负极材料建设项目环境影响报告书 鸡西哈工天然石墨负极材料有限公司 ... DA011)排放,天然气燃烧尾气与碳化废气经相同排气筒排放(共设4条包覆炭 化生产线,每两条生产线共用一套焚烧 ...鸡西哈工天然石墨负极材料有限公司 年产 5万吨天然石墨负极 ...

查看更多

沥青包覆天然石墨的改性研究 - 百度学术

摘要: 以沥青作为表面修饰剂对天然石墨进行包覆,并经过高温炭化热处理形成炭包覆天然石墨的复合材料。分别采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和蓝电电池测试系统等对沥青包覆天然石墨前后的样品进行结构、形貌和电化学性能分析。2011年8月23日  与碳包覆改性过程的进行而降低, 结晶度的降低意 味着石墨材料表面的无序化结构增加, 进而说明酚 醛树脂已经被成功地包覆在球形天然石墨表面, 并 且经过高温热解, 在球形天然石墨表面形成了一层 热解碳壳. 图2 为氧化处理以及碳包覆改性前后天然石墨酚醛树脂包覆氧化天然石墨作为锂离子电池负极材料

查看更多

一文了解石墨负极的包覆改性_中国石墨行业门户 ...

2022年8月31日  (1)无定形碳包覆 无定形碳材料的层间距比石墨大,可改善Li + 在其中的扩散性能,这相当于在石墨外表面形成一层Li+的缓冲层,从而提高石墨材料的大电流充放电性能。另一方面,无定形碳与溶剂接触,阻止因溶剂分子的共嵌入导致的石墨 ...摘要: 本实验研究了羧甲基纤维素(CMC)包覆对天然石墨电化学性能的影响.通过XRD,恒电流充放电测试手段研究了不同包覆量对该复合材料结构和电化学性能的影响.结果表明:羧甲基纤维素裂解炭对天然石墨有较好的包覆作用,并且能够有效的阻止石墨在充放电过程中发生层状剥落现象,从而 羧甲基纤维素包覆天然石墨性能的研究 - 百度学术

查看更多

《储能科学与技术》推荐唐晶晶等:天然鳞片石墨球

2023年10月7日  当前天然鳞片石墨的生产工艺包括球化、纯化、包覆、碳化等。天然鳞片石墨 ... 的升温速率会导致沥青在碳化过程中团聚黏结,来不及均匀流动,产生更大的颗粒,无定形碳在石墨表面的包覆变得不均匀。 图8 不同温度 2019年4月30日  分类众多,其中石墨类碳材料一直处于负极材料的 主流地位[1]。石墨分为天然石墨与人造石墨,目前 用于动力电池上占优势的为人造石墨。相对于天然 石墨而言,人造石墨表面粗糙、多孔、比表面较大,对电解液中的溶剂比较敏感,因而人造石墨的首次研究开发 沥青包覆人造石墨炭化处理工艺 - cip

查看更多

绿色能源新材料,锂电池负极材料,天然石墨负极材

深圳市华明胜科技有限公司成立于2022年11月,是一家专注于绿色能源新材料研发与制造的创新型企业,立志做实现双碳目标的匠心推动者。公司依托强大的技术实力,研制出业界领先的锂离子电池负极材料、硅碳负极材料;钠离子电池负 图3为CNT/天然石墨复合材料的XRD图谱。碳纳米管的含量不同,曲线中所对应的峰基本一致,在2θ=26°附近都有一个尖锐的(002)石墨衍射峰,55°附近出现(004)较弱的特征峰,可知碳纳米管的包覆并没有改变天然石墨的晶体结构。碳纳米管包覆量对天然石墨负极材料的电化学性能的影响

查看更多

酚醛树脂包覆氧化天然石墨作为锂离子电池负极材料

2011年5月13日  电化学测试结果显示, 经过氧化处理与酚醛树脂热解碳包覆后天然石墨材料电化学性能得到明显提高. 酚醛树脂包覆量为9%时, 复合材料表现出最好的电化学性能, 其首次放电比容量为434.0 mAhg -1 , 40 次循环后, 放电比容量保持在361.6 mAhg -1 , 而未经处理的天然石墨放电比容量仅为332.3 mAhg -1 .2011年3月8日  沥青包覆天然石墨性能的研究 3 周友元,李新海,郭华军,王志兴,杨 勇 (中南大学冶金学院,湖南长沙410083) 摘 要: 采用液相及动态熔融法使沥青炭均匀包覆 于天然石墨的表面,观察天然石墨的表面结构,测量其 物理参数,考核复合材料的充放电性能。沥青包覆天然石墨性能的研究 - 豆丁网

查看更多

一种沥青基硬碳包覆天然石墨负极材料的制备方法 [发明专利]

2021年3月30日  6 .根据权利要求1所述的沥青基硬碳包覆天然石墨负极材料的制备方法,其特征在于, 包括以下制备步骤: 步骤一、粉碎,将沥青粉碎至平均粒度为6μm的粉体; 步骤二、搅拌混合,沥青粉体与天然石墨以7:100的质量比混合均匀; 步骤三、加热包覆,在空气气氛稳定性[8].在石墨表面进行无定形碳包覆是最常采 用的策略之一.经无定形碳包覆的石墨负极,由于 无定形碳的层间距比石墨的层间距大,可以改善Li+ 在其中的扩散性能.此外,无定形碳在石墨外表面 形成一层Li+的缓冲层,可有效提高材料的倍率性天然石墨表面自组装 SnO-FeO 高容量锂离子电池负极 ...

查看更多

碳纳米管包覆量对天然石墨负极材料的电化学性能的影响

2017年1月9日  图3为CNT/天然石墨复合材料的XRD图谱. 碳纳米管的含量不同,曲线中所对应的峰基本一致,在 2θ=26°附近都有一个尖锐的(002)石墨衍射峰,55°附 近出现(004)较弱的特征峰,可知碳纳米管的包覆并没 有改变天然石墨的晶体结构.随着碳纳米管含量的增实验中发现沥青炭包覆石墨的首次充放电曲线中存在电位反弹现象,初步分析认为这种现象是由于石墨嵌锂膨胀时受沥青炭的约束所产生的结构弛豫而引起的.表现为: ...沥青炭包覆天然石墨用作锂离子电池负极材料的研究 - 百度学术

查看更多

首页

Tel

联系我们

QQ