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          來源: 發(fā)布時間:2023-02-19

              為了解決上述問題,本發(fā)明針對現(xiàn)有納米硅制備方法存在產(chǎn)率低、成本高、產(chǎn)品顆粒尺寸較大、顆粒不均勻、產(chǎn)生的副產(chǎn)物難以去除導(dǎo)致納米硅產(chǎn)品純度不高等不足,提供了一種新的納米硅的制備方法,該方法在催化劑的存在下,利用還原劑將硅化物進(jìn)行還原,制備純度高、產(chǎn)率高、尺寸均勻且可控的納米硅。本發(fā)明所提供的方法成本備工藝簡單,易放大進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。6.為了達(dá)到上述目的,本發(fā)明提供了一種低溫還原制備納米硅的方法,該方法由硅化物、還原劑和催化劑在一定條件下按照一定的比例反應(yīng)后通過后處理制備成納米硅。7.在本發(fā)明提供的一些技術(shù)方案中,所述硅化物為鹵化硅,選自sicl4、sibr4、sii4中的至少一種;所述還原劑為金屬還原劑,選自li、na、k、mg、al、ca、al、rb、cs、sr、ba、y中的至少一種或多種。 杭州標(biāo)準(zhǔn)納米硅磨石地坪代理商。紹興本地納米硅磨石地坪利潤

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              總而言之,不同維度的納米硅材料都能夠從一定程度上改善硅基負(fù)極材料的電化學(xué)性能,研究人員從結(jié)構(gòu)設(shè)計及制備方法等方面做了很多工作,從零維材料到三維材料,取得了不少研究成果。但是對于納米化硅材料而言,也存在缺點(diǎn),如納米硅材料結(jié)構(gòu)尺寸小,比表面積高,容易導(dǎo)致首周庫倫效率低,而且會消耗更多電解液。此外,此類材料制備成本高也會限制材料生產(chǎn)的規(guī)?;?。未來,硅材料納米化策略需要結(jié)合其他硅基負(fù)極改性方法,進(jìn)行綜合研究應(yīng)用,從而加速硅基負(fù)極材料商業(yè)化步伐。著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。鏈接:源:中國粉體網(wǎng)。 北京高科技納米硅磨石地坪利潤上海品牌納米硅磨石地坪供應(yīng)商家。

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          在中試放大方面,項目組于2014年6月與江西紫宸科技有限公司正式開展合作,并搭建了硅碳負(fù)極材料的中試生產(chǎn)線,開始進(jìn)行公斤級的小批量生產(chǎn)。到2015底,已經(jīng)可以生產(chǎn)批次穩(wěn)定性較高的噸級碳包覆納米硅材料。到2016年底,已經(jīng)可以提供百公斤級的碳包覆氧化亞硅材料;目前,該中試線已經(jīng)可以提供不同類型與規(guī)格的納米硅碳負(fù)極材料,并且有很多新型工藝以及當(dāng)前工藝的改進(jìn)路線正在積極研發(fā)和試驗中。同時,該中試線的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大,預(yù)計到2017年底將實現(xiàn)不同種類的納米硅碳負(fù)極材料噸級至百噸級生產(chǎn)。另外,項目組擁有多項納米硅碳負(fù)極材料在國內(nèi)的早期核心專利,具有一定的競爭優(yōu)勢

              針對硅基負(fù)極材料存在的問題,目前主要的改性策略有材料納米化、碳包覆、合金化、預(yù)鋰化等[1]。材料納米化是對硅基負(fù)極進(jìn)行改性優(yōu)化的有效手段之一,由于納米硅顆粒具有較大的比表面積,將硅材料進(jìn)行納米化結(jié)構(gòu)設(shè)計,可以對硅基負(fù)極體積膨脹起到緩沖作用。有研究認(rèn)為,納米硅顆粒在鋰電池應(yīng)用中的臨界粒徑為150nm,粒徑大于150nm的硅顆粒在鋰電池循環(huán)中容易出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,小于臨界晶粒尺寸,硅的機(jī)械應(yīng)變能力變裂程度降低[3]。根據(jù)硅材料納米化結(jié)構(gòu)設(shè)計的不同,研究人員對不同維度的納米硅材料進(jìn)行研究,當(dāng)前研究較多的有零維、一維、二維、三維納米硅材料。著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。鏈接:源:中國粉體網(wǎng)。 紹興本地納米硅磨石地坪材料區(qū)別?

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              該方法制備的納米硅粉純度高、粒度可控,美國杜邦公司在20世紀(jì)70年代已采用PECVD方法實現(xiàn)了納米硅粉批量化生產(chǎn)。同時,該方法制備的納米硅粉粒度范圍較寬,且相當(dāng)一部分為非晶態(tài),需要通過熱處理的方法來減少粉末中非晶態(tài)的含量。激光誘導(dǎo)化學(xué)氣相沉積法(LICVD)激光誘導(dǎo)化學(xué)氣相沉積法(LICVD)是利用反應(yīng)原料SiH4的氣體分子對特定波長激光的共振吸收,誘導(dǎo)SiH4分子激光熱解,在一定工藝條件下(激光功率密度、反應(yīng)池壓力、反應(yīng)氣體配比、流量和反應(yīng)溫度等)促進(jìn)Si成核和生長,通過控制成核和生長的過程獲得納米硅粉。該方法由Haggerty發(fā)明,日本豐田等日本企業(yè)進(jìn)行了改善,日本帝人公司在納米硅粉方面已經(jīng)能夠使用該方法進(jìn)行規(guī)?;纳a(chǎn)。LICVD制備超細(xì)粉體具有表面清潔,粒度分布均勻、易于分散等優(yōu)點(diǎn)。 紹興高科技納米硅磨石地坪材料區(qū)別?紹興本地納米硅磨石地坪利潤

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              在規(guī)模儲能領(lǐng)域,納米硅碳負(fù)極材料也將擁有較大的應(yīng)用前景。隨著我國工業(yè)化、信息化水平的持續(xù)提升,電力系統(tǒng)呈現(xiàn)發(fā)電裝機(jī)容量和電網(wǎng)輸配電容量不斷提高、現(xiàn)代電力系統(tǒng)的峰谷負(fù)荷差加大、可再生能源并網(wǎng)量增加、電力系統(tǒng)復(fù)雜程度提升、用戶端對電能質(zhì)量要求提高等特點(diǎn)。作為優(yōu)良備用電源的儲能電站,正逐步成為構(gòu)筑現(xiàn)代電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。鋰離子電池作為目前應(yīng)用的儲能電池,相比電動車領(lǐng)域,儲能電站領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池能量密度的要求更高,而采用納米硅碳負(fù)極材料對滿足這種需求提出了可能的解決方案。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國儲能型鋰離子電池市場應(yīng)用終端占比由2010年的,總體呈增長趨勢。預(yù)計未來儲能型鋰電池將成為鋰電池新增需求的重要來源。在新能源發(fā)電和智能電網(wǎng)建設(shè)的背景下,儲能電站的大規(guī)模商用化將得到提速,其裝機(jī)量將迅速擴(kuò)張,以鋰離子電池為的新型儲能電源的市場前景將更為廣闊。 紹興本地納米硅磨石地坪利潤

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