石墨烯包覆富锂锰基材料喷雾干燥LPG-300
实验所用的富锂锰基材料采用文献报道的碳酸盐共沉淀法合成,化学式为Li1.22Mn0.52Ni0.26O2,记为LNMO。取1 kg富锂锰基材料和一定量石墨烯NMP分散液,分别按照石墨烯+LNMO材料在混合后悬浊液中总固含量为50%、55%、60%、65%和70%加入高速搅拌器中搅拌混合10 min后,采用Brookfield DV-S黏度计分别测量各悬浊液的黏度。
图1(a)为所制备的石墨烯与LNMO混合悬浊液黏度随固含量变化,从图中可以看到,当固含量≤55%时,悬浊液的黏度<350 mPa·s,此时所形成的悬浊液中富锂锰基颗粒极易沉降,导致石墨烯与富锂锰基材料的分相,这将导致包覆后材料的均匀性大大降低。当固含量为70%时,悬浊液的黏度>1700 mPa·s,超过了喷雾干燥所用蠕动泵的输送黏度上限。图1(b)为固含量为65%的石墨烯与LNMO混合悬浊液的光学照片,可以看出,混合悬浊液流动性良好,且富锂锰基与石墨烯未出现沉降分层。因此,实验选取固含量65%的石墨烯与LNMO混合悬浊液制备G-LNMO材料。
石墨烯+富锂锰基悬浊液黏度随固含量变化;(b) 65%固含量混合悬浊液光学照片
为喷雾干燥法制备G-LNMO材料的工艺路线。首先按照石墨烯+富锂锰基材料总固含量65%,石墨烯∶LNMO质量比为1∶100,依次向搅拌器中加入一定量的NMP溶剂、石墨烯NMP分散液和LNMO材料,并保持匀速搅拌,搅拌速率为300 r/min,搅拌10 min后,使用蠕动泵将混合悬浊液以500 mL/h的速度泵入离心式喷雾干燥器中,干燥器喷盘直径15 cm,喷盘转速设置为12000 r/min,料液喷口温度设置为215℃,干燥保护气氛为氮气,待喷雾干燥器的物料收集罐内粉末冷却到60℃以下,取出即得到G-LNMO材料。
材料物性表征
采用Bruker D8 Advance (with Cu-Kαradiation)研究材料的晶体结构;采用FEI Nova Nano SEM450扫描电镜研究材料的微观形貌;采用EI Tecnai G2 F30透射电镜分析材料的微观结构。
扣式电池电极制作及电池组装测试
扣式电池电极极片制备过程如下:
对于LNMO材料,按照正极材料∶导电炭黑(Super P)∶黏结剂(PVDF)质量比为96∶2∶2分别称取材料;对于G-LNMO,按照正极材料∶导电炭黑(Super P)∶黏结剂(PVDF)质量比为97∶1.04∶2分别称取材料。以NMP为溶剂,磁力搅拌8 h后,分别制备两种正极浆料。
832

- 1川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 2川源科技-膨胀力测试方案
- 3纳米石墨烯粉介绍
- 4KYKY钨灯丝扫描电镜-Version 2025.A.01
- 5KYKY场发射扫描电镜-Version 2025.A.01
- 6硅盐制样分析全自动研磨机AI海璐智能纳米粉碎机低温真超细磨粉机
- 7【样本】真空获得【2025年4月版】
- 8【样本】真空检漏【2024年9月版】

- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- 汽车一体化发光智能前脸设计难点
- 突破性进展!新型3D多孔碳银复合材料显著提升海水淡化效率
- Nature、Science接连报道石墨烯最新进展!
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
