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公开(公告)号:CN119503910A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411750031.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种双光子耦联的镍钴硫基超级电容器电极的制备方法,具体包括以下步骤:在管式炉中将三聚氰胺放入坩埚中密封煅烧形成块状的g‑C3N4,再将其通过研磨形成粉末;将柠檬酸和乙二胺的混合液进行水热形成NCQDs;将泡沫镍放在镍源、钴源和硫源的混合溶液中进行水热,使其表面生长均匀的NiCo2S4纳米片;再将NiCo2S4/NF放入含有g‑C3N4和NCQDs的乙二醇水溶液中进行水热,生成NiCo2S4@g‑C3N4@NCQDs/NF纳米复合结构。本发明以多孔结构泡沫镍为基底提高电极材料的导电性,利用NiCo2S4与g‑C3N4和NCQDs之间匹配的光学带隙结构以及优异的传输特性,为提高电极材料电化学性能提供了良好的方案,本发明制备的电极材料在1 A g‑1电流密度下,光照工况的比电容达到2836 F g‑1,是未经光照的1.47倍。
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公开(公告)号:CN113316557B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202080010123.7
申请日:2020-01-24
Applicant: 国立大学法人东京工业大学
IPC: C01B25/45 , C01B33/24 , C01G39/00 , C01G41/00 , C01G51/82 , C01G53/82 , C01G55/00 , C01G56/00 , C01G49/00 , H01B1/06 , H01B1/08 , C04B35/01 , H01M8/12 , H01M8/1246
Abstract: 本发明提供即使在低的温度区域也具有高电导率的固体电解质。一种固体电解质、使用了该固体电解质的电解质层及电池,该固体电解质为包含六方钙钛矿相关化合物的固体电解质,上述化合物为下述通式(1)所示的化合物。Ba7‑αNb(4‑x‑y)Mо(1+x)MyO(20+z)···(1)[式(1)中,M为至少1种元素的阳离子。α为Ba缺损量,表示0以上且0.5以下的数值,x表示‑1.1以上且1.1以下的数值,y表示满足0以上且1.1以下的数值,z为氧的非化学计量性,表示‑2.0以上且2.0以下的数值。其中式(1)中,满足|x|+y≥0.01。]
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公开(公告)号:CN119490238A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411702970.6
申请日:2024-11-25
Applicant: 南通瑞翔新材料有限公司
IPC: C01G53/44 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01G53/66 , C01G53/82 , C01G53/84
Abstract: 三元正极材料及其制备方法、电化学装置,本申请实施例提供的三元正极材料的制备方法,包括:将纳米级的三元正极材料前驱体与锂源混合得到混合物料,并对混合物料进行一次烧结,得到内核,其中,三元正极材料前驱体的化学式为NiαCoβMnγ(OH)2,0.8≤α
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公开(公告)号:CN119461515A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411626108.1
申请日:2024-11-14
Applicant: 乳源东阳光新能源材料有限公司 , 广东省寓创电子有限公司
IPC: C01G53/82 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种镍铁锰层状氧化物前驱体及其制备方法和应用,涉及钠离子电池材料技术领域。本发明通过在共沉淀制备镍铁锰层状氧化物前驱体反应体系中,在颗粒生长至不同阶段调控还原性硫酸盐的浓度,既可以控制析出晶种占整个反应体系粒径矩阵的数量,又可以控制生长过程沉淀速率,生长晶胞序列方向和二次颗粒形貌,维持一个平衡的反应体系,连续产出粒径范围符合生产指标要求的产品,提高产品粒度分布均匀性,获得较好的球度形貌,提高了振实密度。该工艺控制较为简单,稳定性高,生产成本优势明显。
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公开(公告)号:CN119343788A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202380045767.3
申请日:2023-06-15
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
Abstract: 提供:改善非水电解质二次电池的保存特性的正极活性物质。该非水电解质二次电池中所含的正极活性物质包含锂过渡金属复合氧化物,锂过渡金属复合氧化物含有Ni、Ca和Sr、且包含一次颗粒聚集而形成的二次颗粒,使用了飞行时间型二次离子质谱法的锂过渡金属复合氧化物截面的元素浓度分布中,二次颗粒表面的Ca的标准化强度ICa_OUT相对于二次颗粒内部的Ca的标准化强度ICa_IN之比ICa_OUT/ICa_IN、和二次颗粒表面的Sr的标准化强度ISr_OUT相对于二次颗粒内部的Sr的标准化强度ISr_IN之比ISr_OUT/ISr_IN中的至少一者为7以上且20以下。
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公开(公告)号:CN119330391A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411518409.2
申请日:2024-10-29
Applicant: 信和新材料股份有限公司 , 信和新材料(苏州)有限公司 , 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种大片层的Ce基LDH材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:使至少包含Ce源、二价金属源、络合剂、结构导向剂的混合反应体系反应,制得改性金属前驱体;以及,将包含结构导向剂的碱性溶液与所述改性金属前驱体混合并反应,制得大片层的Ce基LDH材料。本发明采用络合剂、结构导向剂对Ce基LDH材料的形成过程加以控制,调整所获得的Ce基LDH材料的片层结构;首先,通过络合剂调整二价金属M离子和Ce(III)离子的沉淀速度,避免出现M(OH)2或Ce(OH)3结构;其次,在结构导向剂的辅助作用下,可有效控制所合成的Ce基LDH材料的形貌,有助于获得大片层结构的Ce基LDH材料。
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公开(公告)号:CN119263364A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411337426.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 沈阳化工大学
IPC: C01G53/82
Abstract: 本发明一种水合氟化镍铁功能纳米材料制备方法,涉及一种镍铁化合物功能纳米材料的低温制备方法,该方法第一步是液相合成生成水合氟化镍铁(NiFeF5·7H2O)材料的沉淀,而后离心及洗涤;第二步是溶剂热处理:将第一步制备所得的水合氟化镍铁(NiFeF5·7H2O)材料与醇类溶剂置于反应釜中进行溶剂热处理。溶剂热处理中,经历脱结晶水等过程,过程中伴随形貌与物相转化,最终得到水合氟化镍铁纳米材料(NiFeF5·2H2O)。水合氟化镍铁(NiFeF5·2H2O)功能纳米材料含高电负性的氟阴离子、加之镍、铁双金属丰富的氧化还原价态、独特的晶体结构,适用于电化学、电催化等相关领域及诸多领域。使其具备诸多应用前景及应用价值。
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公开(公告)号:CN119581548A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411769929.0
申请日:2024-12-04
Applicant: 深圳为方能源科技有限公司
Abstract: 本申请提供一种钠离子二次电池的正极材料及其制备方法、钠离子二次电池和涉电设备,涉及钠离子电池领域。本申请提供的钠离子二次电池的正极材料的化学式为NaaNixFeyMnzM1‑x‑y‑zO2,其中0.9≤a≤1.05,0<x<1.0,0<y<1.0,0<z<1.0,0<1‑x‑y‑z<1,M元素为化合价≥2的金属元素。本申请提供的钠离子二次电池的正极材料正极活性材料掺杂含有+2、+3、+4、+5或+6价的金属元素调控钠电O3结构正极材料在满电态时晶格氧中O‑离子相对于O2‑的摩尔量≤2.5%,提高掺杂金属元素与氧的键合强度,减少高活性O‑游离氧的含量,使该钠电O3结构具有较强的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN119569138A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411767224.5
申请日:2024-12-03
Applicant: 天津巴莫科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,具体而言,涉及一种脱水物料及其制备方法、正极材料及其制备方法和锂离子电池。脱水物料主要由镍钴氢氧化物前驱体材料和锂源组成;脱水物料的松装密度为0.75~1.5g/cm3;脱水物料中的水的质量分数<0.4wt%。本发明提供的脱水物料中的水分含量低,松装密度高,可以提高后续预烧结或烧结过程中的装载量。同时,由于脱水物料中的水含量低,使得后续的预烧结及烧结的过程中水汽的产量明显减少,从而提高了正极材料的电化学性能;还避免了对窑炉的不利影响。
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公开(公告)号:CN119551742A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411474462.7
申请日:2024-10-22
Applicant: 上海第二工业大学
Abstract: 本发明属于电子废弃物资源化技术领域,具体为一种利用秸秆协同锂离子电池集流体铝还原三元正极粉以制备镍钴锰前驱体的方法;该方法包括:废旧锂离子电池依次进行放电、拆解、破碎处理得到废旧锂离子电池正极粉;秸秆进行破碎、筛分得到秸秆粉;将废旧锂离子电池正极粉与秸秆粉混合后进行热化学处理,焙烧粉通过碳酸水浸法回收滤液和滤渣,滤液烘干后得到Li2CO3产物,滤渣经过碱浸处理,得到镍钴锰前驱体。本发明以锂离子电池正极集流体铝和秸秆热解产物作为还原剂,大大减少了需要添加的还原剂量且能在较低温度下完成焙烧,处理过程能耗小,回收方法绿色环保、经济高效、工艺简单,符合废旧锂离子电池正极材料回收行业产业化应用的要求。
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