研究发现,电化学装置内活性离子在正极活性物质和负极活性物质之间迁移是充放电的核心过程,由此负极活性物质对电化学装置的性能例如能量密度具有显著影响,而现有的负极活性物质的可逆容量和低平台容量相对较低,使得负极活性物质在应用于电化学装置时,电化学装置的能量密度较低。本申请提供一种硬碳材料及其制备方法、电化学装置及电子装置,所述硬碳材料具有较高的可逆容量和低平台容量,在将硬碳材料应用于电化学装置时,可以显著改善电学装置的性能。
本申请属于电化学电池技术领域,具体涉及一种负极活性材料及包含其的负极极片、电化学装置及用电装置。
锂电池三元正极材料在生产过程中,根据生产工艺设计,烧结炉喂料机将物料喂至匣钵中,物料于匣钵中经过摇匀工位将物料振平后送入炉内进行烧结;匣钵会随着烧结次数的增加寿命降低,出现破损、开裂等情况,而破损匣钵掉入下一工序的振动筛中,匣钵碎片与筛面摩擦,致使物料磁性异物水平上升影响生产产品性能,出现不合格品。
随着新能源的发展,锂离子电池、钠离子电池等离子电池作为新型的绿色能源应用越来越广泛,离子电池的负极材料采用锡的合金材料,以锡铁合金为例,相关技术中,制备锡铁合金时,通过将锡盐、铁粉以及小分子有机酸(比如,柠檬酸、水杨酸、苹果酸等)混合并在高温下反应进行制备。然而,这种用作负极的锡的合金制备方法所需的温度较高,对设备要求较高,而且小分子有机酸的成本较高,从而增加了制备负极的生产成本。
以钴酸锂材料作为正极的钴酸锂电池具有工作电压高、使用寿命长、无自放电、无记忆效应、环境友好等优点,在便携式电子产品等领域得到了广泛的应用,锂离子电池的需求也日益增加。然而,随着锂电池的正极材料所需的活性金属(比如,锂、钴等)资源的不断消耗,锂电池的制造成本节节攀升,因此,迫切需要开发钴酸锂正极材料的回收再利用技术。本发明涉及锂电池回收技术领域,尤其涉及一种钴酸锂电池的正极材料的回收方法。
随着电动汽车、大型储能设备的需求扩大,市面上对于二次电池的能量密度需求也越来越高。传统技术中通常通过提高极片压实密度或者厚度来提升二次电池的能量密度,然而传统技术在提高二次电池能量密度的同时往往会导致二次电池其他电性能,如动力学性能的恶化。基于上述问题,本申请提供一种兼具较低阻抗及较好的循环性能的负极极片及其制备方法、二次电池及用电装置。
本申请的目的在于提供一种电化学装置及其制备方法和电子装置,以降低负极极片的析锂风险,提高电化学装置的安全可靠性。
本发明的目的在于提供工艺简单、成本低,具有更高热导、更趋于各向同性的导热特征,可动态调整大小、形状以满足各种电子器件需求的一种电子器件散热用金刚石负载的石墨烯热界面材料制备方法。
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