金属掺杂的过渡金属六氰合铁酸盐(TMHCF)电池电极

    公开(公告)号:CN105190964B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201480024724.8

    申请日:2014-04-30

    CPC classification number: C01C3/12 H01M4/136 H01M4/1397 H01M4/364 H01M4/5825

    Abstract: 本发明提供一种合成金属掺杂的过渡金属六氰合铁酸盐(TMHCF)电池电极的方法。所述方法制备AxFe(CN)6和Fe(CN)6的第一溶液,其中A阳离子可以是碱金属阳离子或碱土金属阳离子。所述方法将所述第一溶液添加到包含M离子和M`离子的第二溶液。M是过渡金属,且M`是金属掺杂剂。在搅拌之后,使所述混合物沉淀以形成AxMcM`dFez(CN)n.mH2O粒子。所述AxMcM`dFez(CN)n.mH2O粒子具有框架和在所述框架中的间隙空间,其中M和M`占据所述框架中的位置。或者,所述方法制备AaA`bMyFez(CN)n.mH2O粒子。A和A`占据所述AaA`bMyFez(CN)n.mH2O粒子框架中的间隙空间。本发明还提供一种金属掺杂的TMHCF电极。

    高容量碱金属/氧化剂电池

    公开(公告)号:CN105765780A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201480064329.2

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明提供碱金属/氧化剂电池和相关的产生电池容量的方法。在所述电池充电时,所述电池由包含还原的第一碱金属如锂(Li)、钠(Na)和钾(K)的负极制成。在电池充电状态下,电池的正极液包含成分如羟基氧化镍(NiOOH),氧化镁(IV)(Mn(4+)O2)或羟基氧化铁(III)(Fe(3+)(OH)3),以及碱金属氢氧化物。碱金属离子可渗透隔膜置于负极液和正极液之间。例如,如果正极液在电池放电状态下包含氢氧化镍(II)(Ni(OH)2),则其在电池充电状态下包含NiOOH。继续这个实例,负极液可以包含放电状态下溶解的锂离子(Li+),以及在电池充电状态下在负极上形成的固相还原的Li。

    六氰基铁(II)酸钠铁(II)电池电极和合成方法

    公开(公告)号:CN105555712B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201480051249.3

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明提供一种合成六氰基铁(II)酸钠铁(II)的方法。将Fe(CN)6材料与第一溶液和抗氧化剂或还原剂混合。Fe(CN)6材料可以为亚铁氰化物([Fe(CN)6]4‑)或铁氰化物([Fe(CN)6]3‑)。结果,形成六氰基铁(II)酸钠铁(II)(Na1+XFe[Fe(CN)6]Z.mH2O,其中x小于或等于1,且其中m在0和7之间的范围内。在一个方面中,包含的第一溶液包含A离子如碱金属离子、碱土金属离子或其组合,导致形成Na1+XAYFe[Fe(CN)6]Z.mH2O,其中y小于或等于1。本发明还提供了Na1+XFe[Fe(CN)6]Z.mH2O电池和Na1+XFe[Fe(CN)6]Z.mH2O电池电极。

    钠离子和钾离子电池阳极

    公开(公告)号:CN107431204A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201680015368.2

    申请日:2016-03-08

    Abstract: 用于制造用于钠离子和钾离子电池的阳极的第一种方法,包括将具有低表面积的导电碳材料、硬碳材料和粘合剂材料混合。由此形成碳复合材料并将其涂覆在导电基底上。用于制造用于钠离子和钾离子电池的阳极的第二种方法,包括将含金属材料、硬碳材料和粘合剂材料混合。由此形成碳复合材料并将其涂覆在导电基底上。用于制造用于钠离子和钾离子电池的阳极的第三种方法,提供具有热解聚合物涂层的硬碳材料,所述硬碳材料与粘合剂材料混合以形成碳复合材料,并将其涂覆在导电基材上。本发明还提供了通过上述方法制造的阳极和电池。

    具有金属镀覆阳极的过渡金属氰合金属酸盐阴极电池

    公开(公告)号:CN107408696A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201680010881.2

    申请日:2016-03-09

    Abstract: 一种用于在过渡金属氰合金属酸盐(TMCM)阴极电池中循环电力的方法。该方法准备具有TMCM阴极、阳极及电解质的电池,其中TMCM对应于AxM1nM2m(CN)y·d(H2O)化学式,“A”为碱金属或碱土金属,M1和M2为过渡金属。该方法使用第1充电电流或更大的电流对电池充电。通过充电电流,形成覆盖阳极镀覆表面的“A”金属镀层。通过使电池进行放电,自阳极镀覆表面去除“A”金属镀层。另一方面,在电池的初始充电中,形成覆盖阳极镀覆表面的永久性的固体电解质膜(SEI)层。在后续的充电与放电循环中,永久性SEI层维持覆盖阳极镀覆表面。

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