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公开(公告)号:CN109326771B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201811386609.1
申请日:2018-11-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 北京理工大学
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种金属锂负极的制备方法及磷酸铁锂电池,包括以下步骤:(1)将铝盐和锂盐分散在有机溶剂中,得到铝盐、锂盐和有机溶剂的混合溶液;(2)将经预处理过的金属锂片浸泡在所述步骤(1)中得到的溶液中,浸泡一段时间后,取出干燥即可得到金属锂负极。本发明通过将金属锂片浸泡在铝盐和锂盐形成的溶液中,以在金属锂片表面形成一层保护膜,可以显著稳定锂的均匀沉积,从而有利于抑制锂枝晶的形成。此外,制备工艺简单,易于调控,所使用的都是常规设备,原材料易得,成本低廉,安全无污染,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN109638346A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811386608.7
申请日:2018-11-20
申请人: 北京理工大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/052 , H01M10/054
CPC分类号: H01M10/056 , H01M10/052 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种SEI膜、制备方法及碱金属电池,所述膜原料的组成成分包括:核壳结构SiO2颗粒和电解质溶剂,以所述原料组成的总质量为100%计,所述核壳结构SiO2颗粒占所述原料组成总质量的50~80%,所述电解质溶剂占所述原料组成总质量的20~50%。本发明提供的SEI膜具有单离子迁移的特点,可以延迟空间电荷的形成,进而提高离子传输速率;另外,该SEI膜中不需要使用锂盐和钠盐,如LiPF6、LiTFSI、NaPF6、NaTFSI等,SiO2(Li+)和SiO2(Na+)颗粒就能够提供用于传导的Li+和Na+。SEI膜中的阴离子通过化学键限制在SiO2颗粒上,这有利于提高Li+或Na+的迁移数;Li+的迁移数接近1,Na+的迁移数接近1。
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公开(公告)号:CN109638346B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201811386608.7
申请日:2018-11-20
申请人: 北京理工大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/052 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种SEI膜、制备方法及碱金属电池,所述膜原料的组成成分包括:核壳结构SiO2颗粒和电解质溶剂,以所述原料组成的总质量为100%计,所述核壳结构SiO2颗粒占所述原料组成总质量的50~80%,所述电解质溶剂占所述原料组成总质量的20~50%。本发明提供的SEI膜具有单离子迁移的特点,可以延迟空间电荷的形成,进而提高离子传输速率;另外,该SEI膜中不需要使用锂盐和钠盐,如LiPF6、LiTFSI、NaPF6、NaTFSI等,SiO2(Li+)和SiO2(Na+)颗粒就能够提供用于传导的Li+和Na+。SEI膜中的阴离子通过化学键限制在SiO2颗粒上,这有利于提高Li+或Na+的迁移数;Li+的迁移数接近1,Na+的迁移数接近1。
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公开(公告)号:CN109326771A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811386609.1
申请日:2018-11-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 北京理工大学
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/1395 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种金属锂负极的制备方法及磷酸铁锂电池,包括以下步骤:(1)将铝盐和锂盐分散在有机溶剂中,得到铝盐、锂盐和有机溶剂的混合溶液;(2)将经预处理过的金属锂片浸泡在所述步骤(1)中得到的溶液中,浸泡一段时间后,取出干燥即可得到金属锂负极。本发明通过将金属锂片浸泡在铝盐和锂盐形成的溶液中,以在金属锂片表面形成一层保护膜,可以显著稳定锂的均匀沉积,从而有利于抑制锂枝晶的形成。此外,制备工艺简单,易于调控,所使用的都是常规设备,原材料易得,成本低廉,安全无污染,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN118563255A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410623564.4
申请日:2024-05-20
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院
IPC分类号: C23C14/16 , C23C14/35 , C22C30/06 , C22C30/02 , H01M4/04 , H01M10/052 , H01M4/1395
摘要: 本发明涉及一种高熵合金改性的锂金属电极的制备方法及其应用,属于锂金属电池负极技术领域。所述方法采用磁控溅射法,将高熵合金作为靶材溅射到锂金属基底上。以所述高熵合金改性的锂金属电极作为电池负极,匹配LFP组装的全电池在1C倍率下,充放电循环300周仍保持130mAh g‑1的高放电比容量,容量保持率为88%。
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公开(公告)号:CN112510282B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011383530.0
申请日:2020-12-01
申请人: 北京理工大学前沿技术研究院 , 北京理工大学
IPC分类号: H01M10/54 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明的提供了一种基于废旧锂离子电池浸出液制备MOF基纳米材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池正极材料溶于酸性试剂,得到含Co2+、Li+的浸出液;(2)将定量的2‑甲基咪唑分散到浸出液中,离心后制得MOF纳米材料;(3)将MOF纳米材料进行焙烧处理后制得MOF基衍生纳米材料。本发明提出的方法,原料廉价易得、制备步骤简单、反应条件温和且易控制,制备产物形貌规则且纯度高,有广泛的应用前景,对废旧锂离子电池高值化利用具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113913615A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111116403.9
申请日:2021-09-23
申请人: 北京理工大学前沿技术研究院 , 北京理工大学
摘要: 本发明目的是提供一种成本低,耗能少,环境友好,对有价金属回收效率高的选择性回收废旧磷酸铁锂电池有价金属的方法。本发明的选择性回收废旧磷酸铁锂电池有价金属的方法,其将废旧磷酸铁锂正极片进行煅烧,去除铝箔及其中的有机杂质,获得正极粉末材料;向获得的粉末材料中加入一定量的具有螯合功能的有机酸盐或有机酸作为研磨助剂,将粉末材料和研磨助剂一同加入球磨机,对粉末材料和具有螯合功能的有机酸盐或有机酸进行研磨活化,同时实现对粉末材料中有价金属的选择性浸提。
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公开(公告)号:CN118016899A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410334419.4
申请日:2024-03-22
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院
IPC分类号: H01M4/66
摘要: 本发明公开了一种高锂亲和度的泡沫铜集流体,涉及锂金属电池集流体技术领域,尤其涉及锂金属电池负极泡沫铜集流体表面亲锂改性技术。本发明提供一种稳定的亲锂集流体的制备方法,是将复合涂层加载在泡沫铜骨架表面制得的,复合涂层为包裹多孔二氧化硅薄膜的氧化亚铜纳米线阵列。所述的稳定的亲锂集流体具有极低的形核过电势,有助于实现锂的均匀致密沉积,加速锂离子传输,提高锂电池库伦效率和循环性能。
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公开(公告)号:CN112670605B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011539376.1
申请日:2020-12-23
申请人: 北京理工大学前沿技术研究院 , 北京理工大学
IPC分类号: H01M10/54 , H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M4/62 , H01M4/583 , C01B32/20 , C01B32/205
摘要: 本发明涉及一种再生废旧锂离子电池石墨负极材料的方法,包括如下步骤:(1)废旧锂离子电池负极材料加入酸性溶液中充分混合,之后固液分离得废旧石墨粉和富锂溶液;(2)在废旧石墨粉中混合添加剂并经过球磨处理,制得掺杂有添加剂所含基团的再生石墨负极材料,其中球磨处理的转速为100‑1000rpm,处理时间不低于6h。本申请再生方法,操作简便、高效环保、成本低;通过本申请再生方法获得的再生石墨负极材料具备优异的物化性质及电化学性能,实现了废旧锂离子电池石墨负极材料的高效利用。
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公开(公告)号:CN112687946A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011535378.3
申请日:2020-12-23
申请人: 北京理工大学前沿技术研究院 , 北京理工大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 一种真空镀膜技术制备功能无机固态电解质粉末的方法,制备无机固态电解质粉末材料。将聚合物、锂盐、无机离子导体混合物制备成靶材,溅射镀膜,热压使粉末致密化,对电解质晶界进行改性,起到黏合晶粒,桥结晶界,降低晶界电阻,抑制枝晶形成的作用,有利于制备高性能固态电解质。对样品在真空环境下进行退火处理,可以提高基体粉末材料的结晶程度,并且使混合物薄膜熔融更充分,更利于填充空隙,增加材料的粘结性和紧密性;采用真空镀膜技术制得所述的功能无机固态电解质,可使电解质材料分散均匀,厚度可控。
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