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碳纳米管导电剂配方工艺生产制造方法

发布时间:2024-07-22   作者:admin   浏览次数:120

1、一种含噻吩碳纳米管导电剂的磷酸锰铁锂的制备方法
 [简介]:本技术提供了一种含噻吩碳纳米管导电剂的磷酸锰铁锂的配方技术,属于锂电池技术领域。本技术的改性聚丙烯酸LA133,带有噻吩和吡咯硫等官能团,并用于包覆碳纳米管作为导电添加剂来改进磷酸锰铁锂的放电比容量性能:噻吩和吡咯硫具有较好的导电性;可以提高聚合物的电子传导能力。通过包覆碳纳米管,这些官能团可以进一步促进碳纳米管之间的电子传递,从而构建一个有效的导电网络。硫掺杂的碳纳米管与改性后的聚丙烯酸LA133结合后,可以显著提高整体的导电性。有助于维持材料在充放电过程中的结构稳定性,可将其用作导电添加剂用在LMFP水系导电浆料中。
2、一种基于长程碳纳米管导电剂的硅基负极电极、制备方法及其应用
 [简介]:本技术提供一种基于长程碳纳米管导电剂的硅基负极电极、配方技术及其应用,属于电极材料及其配方技术技术领域,所述硅基负极电极以长程碳纳米管作为导电网络,与硅基活性材料以及集流体复合后,形成所述硅基负极电极;其中,所述长程碳纳米管以网兜形式缠绕在所述硅基活性材料表面;所述长程碳纳米管的长度远大于传统碳管导电浆料中碳管长度(小于5微米),达5到1100微米。本技术通过使用细且长的长程碳纳米管(单、双、多壁均可),减缓循环过程中由于硅的体积膨胀,碳管对于SEI和包覆层的破坏,进而实现SEI组分的调控,得到LiF含量较少的SEI,实现离子的快速迁移,进而达到良好的循环和倍率性能。
3、一种碳纳米管包覆碳纳米纤维的导电剂及其制备方法、锂离子电池
 [简介]:本技术涉及一种碳纳米管包覆碳纳米纤维的导电剂,其首先通过电纺丝法制备纤维膜,煅烧生成碳纤维负载的金属镍钴锰颗粒,气相沉积法在金属镍钴锰沉积碳材料生成碳纳米管,最后采用酸洗除去金属获得碳纳米管包覆碳纳米纤维的导电剂。将其应用在锂离子电池中,碳纳米管包覆在碳纳米纤维上可以形成连续的导电网络,有效提高了电荷传输的效率和速度,有效降低电池内阻。碳纳米管包覆在碳纳米纤维上可以提高纤维的强度和耐久性,使其能够多次充放电循环中保持较高的容量和循环效率,提高电池的循环寿命。
4、导电剂分散体、和通过使用其制备的电极和锂二次电池
 [简介]:本技术涉及一种导电剂分散体,包括碳纳米管、分散剂、和分散介质,其中所述分散剂包括主分散剂和辅助分散剂,其中所述主分散剂是氢化的腈基共聚物,所述氢化的腈基共聚物按照等式1的残留双键值满足0.3重量%或更小,并且所述辅助分散剂是包括氧烷撑单元、以及苯乙烯单元和烷撑单元中的至少一者的共聚物;和通过使用其制备的电极和锂二次电池。[等式1]残留双键(重量%)=BD重量/(BD重量+HBD重量)×100,在等式1中,BD重量是所述氢化的腈基共聚物中共轭二烯衍生的结构单元的重量,HBD重量是所述氢化的腈基共聚物中氢化的共轭二烯衍生的结构单元的重量。
5、导电剂的加工方法、导电剂、电极及电池
 [简介]:本提供提供一种导电剂的加工方法、导电剂、电极及电池。碳纳米管经激光辐照后在表面形成缺陷部,使得碳纳米管的比表面积增大、长度减小,避免了碳纳米管的团聚现象,且使其易于分散在极片上形成良好的导电网络。此外,碳纳米管的比表面积增加还增多了掺氮工艺中氮的掺杂位点,有利于氮的掺入。含氮碳纳米管的含氧官能团明显减少或消失,提升了电极的导电能力,同时有助于提升电池的能量密度和充电效率。
6、一种复合导电剂浆料及其制备方法
 [简介]:本技术提供了一种复合导电剂浆料及其配方技术,该配方技术包括以下步骤:1)将硼酸钠和硅酸钠的混合溶液搅拌,再加入碳酸氢钠,继续搅拌混合,得到复合溶液;2)将复合溶液进行冷却处理,然后将其置于高温炉中,在氮气或氩气气氛下热处理,制得多孔硅酸硼钠复合导热材料;3)将单壁碳纳米管、多孔硅酸硼钠复合导热材料和石墨烯加入到含有聚乙烯醇的溶液中,搅拌混合后,再加入聚尿素改性α‑氰基丙烯酸酯,将混合物与甲醋酸甲酯混合,得到初级溶液;4)将初级溶液通过超声波处理设备在水浴环境下进行超声处理,然后经真空除气处理得到复合导电剂浆料。本技术提供的复合导电剂在导电性、分散性和散热性等方面都得到了较高的提升。
7、一种碳纤维-碳纳米管三维导电剂及其电池
 [简介]:本技术提供了一种碳纤维‑碳纳米管三维导电剂,所述导电剂包括碳纤维、碳纳米管、多巴胺碳化层,所述碳纳米管原位生长于所述碳纤维的表面,所述多巴胺碳化层包覆于所述碳纤维的表面和/或碳纤维与碳纳米管的连接界面处。本技术的导电剂用于电池中,可改善离子及电子传输,改善电池的循环寿命。
8、一种碳纳米管、导电剂生产用焙烧炉氮氧化合物脱硝工艺
 [简介]:本技术涉及氮氧化合物脱硝技术领域,尤其是一种碳纳米管、导电剂生产用焙烧炉氮氧化合物脱硝工艺,脱硝设备,用于对烟气中的NOx进行分离消除;支撑部,用于为所述脱硝设备提供支撑;混合烟道,与所述脱硝设备固定连通,用于输送未被处理的高温烟气;喷氨格栅,固定安装在所述混合烟道的内部,用于向所述混合烟道的烟气的流动方向喷洒氨气;本技术通过均衡混合将氨气向混合烟道的内部四周进行扩散,进而扩散后的氨气会流动至混合烟道内的不同位置,从而有利于氨气与混合烟道内部的不同烟气均能够充分发生反应,从而有利于减少氨逃逸的情况。
9、一种碳纳米管石墨烯复合导电剂及制备方法及锂离子电池
 [简介]:本技术涉及锂离子电池的技术领域,尤其是涉及一种碳纳米管石墨烯复合导电剂及配方技术及锂离子电池,所述碳纳米管石墨烯复合导电剂包括如下重量份的原料:改性石墨烯1.5‑3份、碳纳米管7‑9份、表面活性剂1.2‑3.2份和N‑甲基吡咯烷酮85‑95份;所述改性石墨烯通过氧化石墨烯表面接枝超支化聚合物,然后再进行还原制得;其具有提高石墨烯和碳纳米管的分散性,从而提高碳纳米管石墨烯复合导电剂的导电性能的优点。
10、一种锂离子电池正极导电剂及其制备方法
 [简介]:本技术提供了一种锂离子电池正极导电剂及其配方技术,包括以下原料:石墨烯,其占比为总量的1~3%、碳纳米管,其占比为总量的3~10%,炭黑,其占比为1~3%;粘接剂:聚偏二氟乙烯,占比1~3%;溶剂:N‑甲基吡咯烷酮,占比87~98%。本技术通过使用石墨烯、碳纳米管和炭黑,由于三者都具有优异的电导性能,它们能够形成高效的导电网络,提供更快的电子传输通道和更低的电阻,从而提高电池的整体电导率,这有助于减小电池内阻,改善电池的放电性能和充电速度。
11、一种碳基电阻膜用复合碳材料导电剂的制备方法和应用
12、一种具有高导电性能的碳纳米管复合导电剂及其制备方法
13、一种复配导电剂及包含其的硅基负极材料、硅基负极浆料和锂离子电池
14、导电剂、导电浆料及其制备方法和用途
15、一种水性高固含导电剂及其制备方法
16、一种锂离子电池石墨烯导电剂及其制备方法
17、干粉型碳纳米管导电剂及其制备方法与应用
18、一种锂离子电池复合导电剂及其制备方法
19、一种磷酸铁锂导电剂及应用其的磷酸铁锂正极片、电池
20、一种层状多孔锂电池导电材料、制备方法、导电剂及电池
21、一种石墨烯/碳纳米管复合导电剂的制备方法与应用
22、一种抗静电涂层用纳米导电剂及其制备方法与应用
23、复合导电剂及导电剂浆料和负极极片
24、一种导电剂、正极片和锂离子电池
25、碳纳米管及其流化床制备工艺、导电剂
26、一种锂离子电池用导电剂、负极和制备方法以及锂离子电池
27、一种锂离子电池硅碳负极用弹性导电网络导电剂及其浆料的制备方法及锂离子电池
28、一种石墨烯复合干粉导电剂及其制备方法与应用
29、一种复合底涂导电剂及其制备方法与应用
30、一种用于硅碳负极体系的复合导电剂浆料及其制备方法
31、一种碳纳米管导电剂及其制备方法和应用
32、导电剂、电极浆料、电极片及电池
33、导电剂、包括该导电剂的电极和包括该电极的二次电池
34、一种取代PVDF和NMP及导电剂的水性胶
35、碳点复合导电剂及其制备方法与应用
36、一种碳纳米管支撑的石墨烯复合层状导电剂
37、一种包含条状石墨烯导电剂的正极片及锂离子电池
38、导电剂及其制备方法、电极和二次电池
39、适用于硅基负极的复合导电剂、硅基负极、其制备方法和锂离子电池
40、一种石墨烯锂离子电池的导电剂
41、一种碳纳米管石墨烯复合导电剂及其制备方法
42、一种可提高电池综合性能导电剂材料的制备方法
43、一种三维复合导电剂制备方法
44、一种高电压正极导电剂及其用途
45、一种锂离子电池用碳纳米管导电剂的制备方法
46、一种新能源汽车锂离子电池导电剂用小直径碳纳米管合成方法及其制成的碳纳米管
47、一种锂离子电池导电剂的制备方法
48、一种复合导电剂及其制备方法和锂离子电池
49、负极复合导电剂及其制备方法、包含该负极复合导电剂的锂离子电池及其制备方法
50、油性导电剂浆料和电极片的制备方法及电池的组装方法
51、导电剂和电极片的制备方法以及电池的组装方法
52、碳纳米管导电剂及其制备方法
53、导电剂浆料、导电剂浆料制备方法以及电池正极浆料
54、一种石墨烯复合导电剂及其制备方法
55、一种锂离子电池用石墨烯导电剂及其制备方法
56、一种耐高压实的复合导电剂及其在锂离子电池中的应用
57、一种导电剂及其制备方法与应用
58、一种复合导电剂、其制备方法及包含其的电极材料
59、导电剂、锂离子电池正极片及其制备方法、锂离子电池
60、一种以硫化铜和碳纳米管为复合导电剂的柔性导电材料的制备方法
61、锂离子电池石墨烯少壁碳纳米管水性导电剂及其制备方法
62、碳纳米管为导电剂的锂氟化碳电池用正极浆料制作方法
63、一种复合导电剂、其制备方法及在正极浆料的应用
64、一种复合导电剂及其制备方法、锂离子电池正极
65、一种碳纳米管纳米硅复合导电剂及其制备方法和应用
66、一种复合导电剂及其制备方法、碳纳米管的制备方法
67、一种磷酸铁锂电芯正极导电剂浆料及其制备方法
68、一种锂离子电池用复合导电剂及其制备方法
69、一种锂电池用石墨烯复合导电剂及其制备方法
70、一种导电剂的制备方法
71、一种锂离子电池用石墨烯复合导电剂及其制备方法
72、高性能石墨烯导电剂
73、一种锂电池用导电剂及其制备方法
74、一种磷酸铁锂电池正极导电剂及其应用
75、一种含多元复合导电剂的锂离子电池正极极片的制备方法
76、一种用于锂离子电池负极材料的碳纳米管导电剂浆料及其制备方法
77、一种用于锂离子电池正极材料的碳纳米管导电剂及其制备方法
78、一种复合导电剂、锂离子电池正极及锂离子电池
79、一种石墨烯导电剂
80、一种锂离子电池导电剂及其锂离子电池
81、复合导电剂、锂离子电池极片及锂离子电池
82、一种基于石墨烯/碳纳米管复合导电剂正极浆料制备方法
83、一种碳纳米管导电剂分散方法及电池制备方法
84、一种超级电容电池专用的复合导电剂及其制备方法
85、一种复合导电剂、正极片、锂离子电池及其制备方法
86、一种多孔氮掺杂石墨烯/碳纳米管复合导电剂的制备方法
87、锂离子电池复合导电剂及其制备方法
88、复合导电剂制备方法、锂电池正极片制备方法及锂电池制备方法
89、一种含复合导电剂的锂离子电池正极极片
90、一种锂离子电池使用的复合导电剂制备方法
91、Graphene/CNTs/Super-P复合导电剂、复合导电剂浆料及其制备方法
92、一种锂硫电池正极材料用复合导电剂及其制备方法
93、一种锂离子电池用碳纳米管作为导电剂的制作方法
94、一种锂电池专用石墨烯导电剂
95、一种适用磷酸亚铁锂材料导电剂及其制备方法
96、一种采用复合导电剂的磷酸铁锂电池及其制造方法
97、一种由双组分纳米导电剂制备抗静电聚丙烯腈纤维的方法
98、一种磷酸铁锂电池用导电剂及其制备方法
99、一种直接制备碳纳米管复合导电剂的方法
10-0、一种锂离子二次电池正极、负极材料导电剂及其制备方法
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