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1. (WO2018032975) PROCÉDÉ DE FABRICATION DE MATÉRIAU D'ÉLECTRODE NÉGATIVE DE BATTERIE LITHIUM-ION AMORTISSANT EFFICACEMENT UN EFFET DE CHANGEMENT DE VOLUME DE SILICIUM
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N° de publication :    WO/2018/032975    N° de la demande internationale :    PCT/CN2017/095803
Date de publication : 22.02.2018 Date de dépôt international : 03.08.2017
CIB :
H01M 4/36 (2006.01)
Déposants : XIFENG 2D (FUJIAN) MATERIAL TECHNOLOGY COMPANY LTD [CN/CN]; Dongjing No.2 Road Dongyuan, Tanwannes Investment Zone Quanzhou, Fujian 362000 (CN)
Inventeurs : XU, Zhi; (CN)
Données relatives à la priorité :
201610669140.7 15.08.2016 CN
Titre (EN) MANUFACTURING METHOD OF LITHIUM-ION BATTERY NEGATIVE-ELECTRODE MATERIAL EFFECTIVELY BUFFERING VOLUME CHANGE EFFECT OF SILICON
(FR) PROCÉDÉ DE FABRICATION DE MATÉRIAU D'ÉLECTRODE NÉGATIVE DE BATTERIE LITHIUM-ION AMORTISSANT EFFICACEMENT UN EFFET DE CHANGEMENT DE VOLUME DE SILICIUM
(ZH) 有效缓冲硅体积效应的锂离子电池负极材料的制备方法
Abrégé : front page image
(EN)A manufacturing method of a lithium-ion battery negative-electrode material effectively buffering a volume change effect of silicon. The method comprises the following steps: preparing modified graphene nanoplatelets (S01); growing silicon nanospheres on the graphene nanoplatelets to obtain a graphene nanoplatelet-silicon nanosphere composite material (S02); depositing, by means of atom layer deposition, a metal oxide layer on the graphene nanoplatelet-silicon nanosphere surface (S03); performing electrospinning and calcination to obtain a carbon nanofiber composite material (S04); performing an acid treatment on the carbon nanofiber composite material to remove the metal oxide layer and form a pore structure (S05); and forming a carbon coating layer outside of the carbon nanofiber composite material (S06). The manufacturing method of the present invention has a simple manufacturing process, and the material has an accurate and controllable pore structure to effectively buffer volume expansion during a charging-discharging process. In addition, a carbon coating layer is formed as an outmost layer to further protect silicon nanospheres, thus ensuring integrity of an electrode structure, and improving stability of the electrode structure.
(FR)La présente invention concerne un procédé de fabrication d'un matériau d'électrode négative de batterie lithium-ion amortissant efficacement un effet de changement de volume de silicium. Le procédé comprend les étapes suivantes consistant : à préparer des nanoplaquettes de graphène modifiées (S01) ; à augmenter des nanosphères de silicium sur les nanoplaquettes de graphène pour obtenir un matériau composite de nanosphère de silicium-nanoplaquettes de graphène (S02) ; à déposer, au moyen d'un dépôt de couche atomique, une couche d'oxyde métallique sur la surface de nanosphère de silicium-nanoplaquette de graphène (S03) ; à réaliser un filage électrostatique et une calcination pour obtenir un matériau composite de nanofibres de carbone (S04) ; à réaliser un traitement acide sur le matériau composite de nanofibres de carbone pour éliminer la couche d'oxyde métallique et former une structure de pores (S05) ; et à former une couche de revêtement de carbone à l'extérieur du matériau composite de nanofibres de carbone (S06). Le procédé de fabrication de la présente invention présente un procédé de fabrication simple, et le matériau possède une structure de pores précise et réglable permettant d'amortir efficacement l'expansion de volume pendant un processus de charge-décharge. De plus, une couche de revêtement de carbone est formée en tant que couche la plus à l'extérieur afin de protéger davantage les nanosphères de silicium, assurant ainsi l'intégrité d'une structure d'électrode, et améliorant la stabilité de la structure d'électrode.
(ZH)一种有效缓冲硅体积效应的锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:首先制备改性石墨烯微片(S01);然后在石墨烯微片表面生长纳米硅球,得到石墨烯微片-纳米硅球复合材料(S02);再通过原子层沉积技术在石墨烯微片-纳米硅球表面沉积金属氧化物层(S03);再进行静电纺丝及煅烧处理,得到碳纳米纤维复合材料(S04);再对碳纳米纤维复合材料进行酸处理,去除金属氧化物层形成空隙结构(S05);最后在碳纳米纤维复合材料外面形成碳包覆层(S06)。该制备方法制备过程简单,材料具有精确可控的空隙结构,有效缓冲硅在充放电过程中的体积膨胀,在最外层形成碳包覆层进一步保护纳米硅球,保证电极结构的完整性,增加电极结构的稳定性。
États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
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Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : chinois (ZH)
Langue de dépôt : chinois (ZH)