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公开(公告)号:CN106784525A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611142211.4
申请日:2016-12-12
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/052
CPC分类号: H01M2/145 , H01M2/1646 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种以双金属有机骨架材料为前驱体制备掺杂多孔碳@石墨烯复合材料的方法及其在锂硫电池隔膜修饰中的应用。制备方法是以一定比例的锌盐和钴盐为原料,室温液相法合成锌/钴‑双金属有机框架@石墨烯复合材料,将其作为前驱体在惰性气氛下高温反应,酸洗干燥后即得钴/氮双掺杂多孔碳@石墨烯(Co‑N‑C@RGO)复合材料。Co‑N‑C@RGO具有较好的导电性,比表面积高达750~1000m2/g,Co的含量为2~4At%,N的含量为10~20At%。这种材料应用于锂硫电池的隔膜修饰中具有显著抑制多硫化物穿梭效应的效果,能大幅提升锂硫电池的实际比容量和循环性能。而且,该材料合成所需原料简单,操作方便,可实现大规模生产,对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
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公开(公告)号:CN106684487A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710115795.4
申请日:2017-02-28
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种废旧锂离子电池的安全拆解及内部电解液绿色回收的方法。主要步骤包括:(1)对废旧电池短路放电;(2)在负压空间内对电池进行拆解和粉碎;(3)向负压空间内粉碎后的电池碎片吹入干燥的热气体,使电解液挥发;(4)对挥发组分进行冷凝、过滤和加碱除氟,获得较纯的有机溶剂,同时对剩余的气体和固态颗粒进行无害化处理。本发明利用负压环境对电池拆解,并通过热气流来加大与电池破碎物的接触面积,形成稳定强烈的气流,高效简单的回收电解液溶剂,具有成本低廉的优点。同时对电解液中的有害物质进行无害化处理,实现对环境友好,可实现工业化回收利用。
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公开(公告)号:CN106654439A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710101487.6
申请日:2017-02-24
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M10/54 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种废旧锂离子电池负极碳材料的利用方法,将从废旧锂离子电池分离得到的再生碳材料与硫复合,制得锂硫电池正极材料。具体为将废旧锂离子电池放电、拆解、粘结剂在水中失效剥离、三价铁源除杂、活化、与单质硫复合,最终制得锂硫电池用碳硫复合正极材料。以废旧锂离子电池回收得到的碳材料为原料,制备高性能锂硫电池复合正极材料的回收方案,实现了废旧锂离子电池负极碳材料的高经济附加值回收,回收效率高,清洁环保,制备得到的碳硫复合正极材料吸纳硫能力强,倍率性能和循环性能优异。
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公开(公告)号:CN105006570B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510315708.0
申请日:2015-06-10
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池硒化钼基负极复合材料及其制备方法,该负极是硒化钼均匀生长在中空碳纳米纤维表面形成的三维网络结构复合材料,制备方法为,水热法合成中空碳纳米纤维的前驱体;以该中空碳纳米纤维的前驱体为硒源、碳源和模板,将其均匀分散在酒精和水的混合溶液中并加入还原剂和钼源后,水热反应后,冷却干燥到室温得到硒化钼/中空碳纳米纤维复合材料的前驱体;高温煅烧处理后,得到硒化钼/中空碳纳米纤维复合材料。该制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,成本低,适合工业化生产。该复合材料用于钠离子电池表现出良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN106450467A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610807837.6
申请日:2016-09-07
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/42 , H01G11/84
摘要: 本发明涉及一种储能器件补充锂的方法。该方法为:首先采用除放置芯包的腔室外,还具有m个其他腔室的器件壳体;并将芯包和补锂电极分别放置于芯包腔室和其他腔室中,注入电解液后使芯包和补锂电极所在腔室富含电解液;然后对芯包进行化成处理后,进行电化学嵌锂,得到A;或;以先进行电化学嵌锂;再对芯包进行化成处理,得到B;得到A、B后,对其进行n次充放电循环处理后,抽出芯包腔室所含气体和富余电解液,封闭芯包腔室和其他腔室之间的连通通道,得到C;最后对所得C经除腔处理后,得到D,加工整形D,得到储能器件成品。本发明操作简便,不对现有锂电池生产工艺产生大的改动,极易连续化生产。本发明所取得效果明显,便于大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN106450300A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610937269.1
申请日:2016-11-01
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M10/054
CPC分类号: H01M4/5825 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种具有花状结构的焦磷酸铁钠材料及其制备方法和应用;该材料是由纳米花瓣状Na2Fe2P2O7组装构成,其制备方法是采用水热法合成前驱体,再煅烧得到具有花状结构的焦磷酸铁钠材料;该花状结构的焦磷酸铁钠材料能暴露高活性晶面,具有更高的电化学活性,将其作为钠离子正极材料时具有高比容量、高工作电压、在不采用碳基底的情况下仍具有优异的倍率性能以及良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN106328918A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610969567.9
申请日:2016-11-04
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种NiTiO3/C复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将无机镍源溶于水或者乙醇中,充分搅拌,得到含镍溶液,然后加入钛源、络合碳源。搅拌均匀后,置于喷雾热解炉中,进行喷雾热解,即得到NiTiO3/C复合材料。得到的NiTiO3/C复合材料,整体呈现为多孔的纳米球结构,钛酸镍和碳均匀复合。作为钠离子电池负极材料具有优良的电化学性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN106058215A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610640925.1
申请日:2016-08-05
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/364 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种十二面体多孔Co3ZnC/C复合材料的制备方法,将聚乙烯吡咯烷酮、钴盐、锌盐分散在醇中得分散液,随后向分散液中投加2‑甲基咪唑;搅拌反应后静置纯化、洗涤得到前驱体化合物;将所述的前驱体化合物在保护气氛、500~700℃下热处理得到所述的Co3ZnC/C复合材料。所制得的十二面体Co3ZnC/C复合材料形貌均匀、稳定性好,且具有多孔特性。此外,本发明还包括所述的Co3ZnC/C复合材料在锂离子电池中的应用,该Co3ZnC/C复合材料作为负极材料应用于锂离子电池,在保证比容量的前提下,改善了电极材料的倍率性能和循环稳定性能;且多孔十二面体Co3ZnC/C复合材料的制备工艺简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
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公开(公告)号:CN105932251A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610389932.9
申请日:2016-06-03
申请人: 中南大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC分类号: Y02E60/122 , Y02T10/7011 , H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/483 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种金属氧化物包覆锂离子电池正极材料的制备方法及应用,将纳米级金属粉末与正极材料球磨混合后,在所得混合物中加水进行反应,得到表面包覆金属氢氧化物胶体的正极材料;所述表面包覆金属氢氧化物胶体的正极材料置于高温下进行煅烧,即得到表面形成一层致密均匀、稳定性好的金属氧化物包覆层的正极材料,制得的金属氧化物包覆锂离子电池正极材料可制备出循环稳定性好,循环寿命层的锂离子电池;且金属氧化物包覆锂离子电池正极材料的制备方法具有成本低,操作简单,环境友好等特点,可以被大规模的应用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105895886A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610452201.4
申请日:2016-06-21
申请人: 中南大学
CPC分类号: H01M4/364 , B82Y30/00 , H01M4/5805 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池过渡金属磷化物/多孔碳负极复合材料及其制备方法;该复合材料由过渡金属磷化物纳米颗粒弥散分布在多孔碳材料内部构成,其制备过程为将过渡金属盐与有机配体通过原位生长法制备过渡金属有机框架结构;将所述过渡金属有机框架结构与磷源分别置于管式炉的两端,加热管式炉,同时从放置无机磷源的管式炉一端通入流动性惰性气体,进行热处理;热处理产物依次经过洗涤、干燥,即得;制得的过渡金属磷化物/多孔碳复合材料用作钠离子电池负极材料具有高比容量以及良好的倍率性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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