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CASE

    ESM:锂离子电池正极材料表面包覆综述 - 知乎

    2021年3月25日  本文总结了正极材料包覆的最新进展并讨论了包覆的作用,工艺以及选择标准:1)包覆材料的选择取决于正极类型;2)表面包覆必不可少,尽管复杂的包覆工艺

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    一文了解石墨负极的包覆改性-要闻-资讯-中国粉体网

    2022年8月31日  包覆改性. 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

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    石墨负极材料的炭包覆改性研究

    2020年11月16日  层本研究改进了纳米硅和天然石墨的湿法混合与炭包覆工艺,首 先通过氧化处理实现石墨的片层剥离,在增大石墨比表面积的同时,强化硅与石墨之间的界面结合力;再

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    石墨烯包覆天然球形石墨作为锂离子电池的负极材料,是否 ...

    2020年12月22日  我们通过包覆炭化的方法制备得到了石墨烯包覆的天然球形石墨 (G/SG)材料,并使用扫描电子显微镜、X射线衍射仪以及多种电化学测试手段考察了不同石墨烯含

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    纳米硅/石墨负极材料的炭包覆改性研究 - Jorunal of ...

    2020年9月15日  XRD与SEM分析表明,改进的炭包覆工艺可促进氧化石墨的还原,获得高石墨化度的碳硅复合材料,并实现硅颗粒在石墨基体中的均匀分散。 上述协同效应使炭包覆的

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    一种湿法加压包覆涂层制备锂离子电池石墨负极材料的方法 ...

    2020年2月22日  本发明技术方案如下:一种湿法加压包覆涂层制备锂离子电池石墨负极材料的方法,包括如下步骤:将石墨粉粗精磨使其球化分级,球化整形后,与复合包覆涂层材

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    湿法纺制石墨烯纤维:工艺、结构、性能与智能应用 - 物理 ...

    2021年3月22日  石墨烯是一种由碳原子 sp2 杂化方式结合形成的单原子层厚度的二维纳米材料,由石墨烯纳米片层组装得到石墨烯纤维,可以实现石墨烯在纳米尺度优异的力、电、

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    氮化物/石墨化碳纳米片包覆三元正极材料及其制备方法

    2021年10月29日  氮化物/石墨化碳纳米片包覆 三元正极材料及其制备方法 授权 发明授权 CN114023936B(当前专利) CN114023936B 授权 2023-08-01 CN114023936A 申请公布

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    锂离子电池表面包覆材料配方技术及包覆方法

    2020年9月23日  简介:本技术提供了复合包覆负极材料及其配方技术和锂离子电池。所述复合包覆负极材料包括第一石墨内核以及包覆在所述第一石墨内核上的复合包覆层,所述复合包覆层包括位于第一石墨内核表面的第二石墨内层和位于所述第二石墨内层表面的无定形碳外层,所述第二石墨内层为微晶石墨。

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    且谈石墨负极沥青包覆的替代技术——原子层沉积 - 知乎

    2022年4月25日  Forge Nano通过多年的技术积累,是目前全球唯一掌握解决方案的企业。. (详见:粉末保形包覆—PALD技术的基本实现方法). 利用空间式连续式振动床实现石墨包覆. 使用原子层沉积技术气相工艺(金属

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    石墨烯湿法包覆纳米级高氯酸铵的方法.pdf

    2021年8月26日  《石墨烯湿法包覆纳米级高氯酸铵的方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石墨烯湿法包覆纳米级高氯酸铵的方法.pdf(11 页完成版)》请在专利查询网上搜索。 1、(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 (43 ...

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    石墨负极材料的炭包覆改性研究

    2020年11月16日  硅与氧化石墨湿法混合的均匀性,采用柠檬酸催化蔗糖碳源的水解,以便热解后在复合材料表面形成完整的炭包 覆层。XRD与SEM分析表明,改进的炭包覆工艺可促进氧化石墨的还原,获得高石墨化度的碳硅复合材料,并 实现硅颗粒在石墨基体中的均匀分散。

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    一种湿法加压包覆涂层制备锂离子电池石墨负极材料的方法 ...

    2020年2月22日  本发明技术方案如下:一种湿法加压包覆涂层制备锂离子电池石墨负极材料的方法,包括如下步骤:将石墨粉粗精磨使其球化分级,球化整形后,与复合包覆涂层材料在递增式加压包覆釜中加压包覆涂层,使包覆涂层材料与石墨颗粒充分浸润融合、填充嵌合 ...

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    干货 超细粉体表面包覆处理的14种方法 - 粉体圈子 ...

    一种石墨烯包覆 稀土掺杂纳米氧化物 5、沉淀法。向含有粉体颗粒的溶液中加入沉淀剂,或者加入可以引发反应体系中沉淀剂生成的物质,使改性离子发生沉淀反应,在颗粒表面析出,从而对颗粒进行包覆。沉淀反应包覆往往是在纳米粒子表面包覆无机 ...

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    人造石墨二次颗粒、包覆剂、其制备方法和应用与流程 - X技术网

    2021年8月6日  本发明中,所述湿法包覆的操作和条件可为本领域常规,例如可参照201911250998.x。例如,可通过机械融合机(较佳地为zsj-600型号机械融合机),采用所述包覆剂将所述人造石墨二次颗粒进行湿法包覆。该处理能够将颗粒表面结构圆整化。

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    浙大高超团队Nat. Commun.:超高模量超高导热石墨烯纤维 ...

    2024年1月20日  2011年,浙江大学高分子系高超教授团队首次提出氧化石墨烯液晶湿法纺丝策略,发明了石墨烯纤维。石墨烯纤维首创石墨制纤的全新路径,跳出石油制备碳纤维的传统路线,具有全链条自主知识产权。结构功能一体化的碳基纤维是未来的追求目标和发展方向。

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    一种干法和湿法碳包覆高镍三元正极材料的制备方法与流程

    2019年2月26日  本发明要决解的问题是克服现有高镍三元材料在使用过程中存在的缺点,采用纳米碳包覆技术改善高镍三元正极材料的表面特性。. 本发明提供了一种湿法碳包覆高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:. 步骤(1):将烧结后的高镍三元正极材料粉碎 ...

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    石墨湿法包覆

    石墨包覆垫片JJ-643简介:石墨包覆垫片以柔性石墨、陶瓷纤维、石棉及无石棉板作为填充,外包不锈钢、马口铁、。 铝银浆导电性强、容易自燃,是由于包覆(油墨铝银浆有特殊包覆处理)效果没达到理想状态,导致包覆不完全,这跟球磨机的研磨控制有很大关系,包括温度、转速。

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    一种石墨烯湿法包覆纳米级高氯酸铵的方法与流程 - X技术网

    2020年2月14日  本发明属于火箭推进剂的防潮技术领域,特别涉及一种石墨烯湿法包覆纳米级高氯酸铵的方法。背景技术高氯酸铵作为一种强氧化剂,可用于制作炸药、镂刻剂及人工防冰雹剂,也可用作火箭固体推进剂的氧化剂。在用于固体火箭推进剂的情况下,减小高氯酸铵粉末的粒度可以大幅度提高推进效率 ...

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    一种干法和湿法碳包覆高镍三元正极材料的制备方法[发明专利 ...

    2019年2月26日  本发明提供一种干法和湿法碳包覆高镍三 元正极材料的 制备方法 ,包括以 下步骤 :步骤 (1):将烧结 后的高镍三元正极材料粉碎 ,分级 ; 步骤(2):将包覆剂纳米碳分散在水溶剂中 ;步骤 (3):将三元正极材料和纳米碳包覆剂混合,充分 搅拌 ;步骤 ...

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    通过同轴纺丝制备得到芳纶纳米纤维包裹石墨烯的纤维

    2020年11月25日  通过大片层氧化石墨烯( GO )的湿法纺丝并进一步还原将其转化为导电性能优异的石墨烯纤维是制备高导电纤维的有效途径之一。 然而石墨烯纤维存在的问题也是显而易见的:一是力学性能尤其是柔韧

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    石墨湿法包覆

    石墨包覆垫片JJ-643概况:石墨包覆垫片以柔性石墨、陶瓷纤维、石棉及无石棉板作为填充,外包不锈钢、马口铁、。 铝银浆导电性强、容易自燃,是由于包覆(油墨铝银浆有特殊包覆处理)效果没达到理想状态,导致包覆不完全,这跟球磨机的研磨控制有很大关系,包括温度、转速。

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    一种干法和湿法碳包覆高镍三元正极材料的制备方法与流程

    2019年2月26日  本发明要决解的问题是克服现有高镍三元材料在使用过程中存在的缺点,采用纳米碳包覆技术改善高镍三元正极材料的表面特性。. 本发明提供了一种湿法碳包覆高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:. 步骤(1):将烧结后的高镍三元正极材料粉碎 ...

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    CN110790236A - 一种石墨烯湿法包覆纳米级高氯酸铵的方法 ...

    2019年9月26日  一种石墨烯湿法包覆纳米级高氯酸铵的方法,包括以下步骤:步骤1,原始碳材料与微球混合进行球磨,得到包裹不同厚度石墨烯的微球;步骤2,对微球上的石墨烯进行减薄和均匀化处理,获得均匀薄层石墨烯包覆的微球;步骤3 ...

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    西安工程大学樊威/曼彻斯特大学李翼团队 ACS Nano:一种 ...

    2023年10月26日  近期,西安工程大学樊威教授 团队 联合英国 曼彻斯特大学李翼 教授 团队将湿法纺丝技术与浸渍技术相结合,一步法制备了一种皮芯结构聚氨酯( PU ) / 石墨烯 ( Graphene ) 包覆 聚 (3,4-乙烯二氧噻吩)-聚 (苯乙烯磺酸盐) ( PEDOT:PSS )的温敏纤维。

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    一种湿法球磨制备碳包覆补锂材料的方法和应用与流程 - X技术网

    2023年9月9日  技术实现思路. 1、针对现有技术中存在的问题,本发明提供了一种湿法球磨制备碳包覆补锂材料的方法以及应用,以满足多种高温不稳定材料的表面碳包覆工艺要求。. 2、为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案。. 3、本发明第一方面提供一种湿法球磨制

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    石墨烯装饰的碳包覆 LiFePO 4 纳米球作为锂离子电池的高 ...

    2018年2月1日  实验结果表明,多层石墨烯薄膜在没有堆叠的情况下装饰了碳包覆的 LiFePO4 纳米球,从而产生了大量的介孔,构成了独特的 3D “片中片”和“片上片”导电网络结构。. 这种结构突出了作为锂离子电池正极材料的倍率和循环性能的提高,因为高导电性和丰

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    氮化物/石墨化碳纳米片包覆三元正极材料及其制备方法专利 ...

    2021年10月29日  本发明在三元正极材料表层包覆氮化物的过程中,原位生成了石墨化碳层结构,相比较物理混合的方法,原位生成的碳层与基体材料连接更加紧密,导 电网 络更加密集,从而最大限度提升材料 倍率性能 ;该三元正极材料具有优异的倍率性能和循环 稳定性

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