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公开(公告)号:CN108565452A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810084074.6
申请日:2018-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用酸性高聚物处理锂离子电池正极材料的方法,此方法包括以下步骤:制备具有疏水性的酸性高聚物;将具有疏水性的酸性高聚物和有机溶剂混合均匀,得到有机溶液;将有机溶液与正极材料在常温下搅拌并反应得到混合物;将得到的混合物进一步加热蒸发,形成碱性降低且具备疏水性的正极材料,进一步提升材料的循环性能。本发明的正极材料制备方法是使用具有一定的酸性和疏水性的溶剂对正极材料进行处理,该溶剂能够温和地与正极材料发生作用,并保持正极材料晶体结构完整,处理后的正极材料表面光洁,碱性降低,并且具有表面疏水性。
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公开(公告)号:CN105655577B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610231489.2
申请日:2016-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种湿法混锂改善锂离子电池正极材料高温固相反应的方法,本发明涉及一种改善锂离子电池正极材料高温固相反应的方法,属于锂离子电池材料及其制造工艺技术领域。本发明的目的是为了解决锂离子电池正极材料前驱体与锂源固相混合均一性差以及微粉状锂源的粉尘飞扬问题。本发明的一种湿法混锂改善锂离子电池正极材料高温固相反应的方法按以下步骤进行:一、锂源溶液的配制;二、锂源与前驱体材料混合;三、混合物的处理;四、高温烧结。本发明的高温固相反应的方法用于锂离子电池正极材料的制备。
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公开(公告)号:CN108321404A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810172163.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种具有金属或金属氧化物/掺杂型石墨烯核壳型催化剂载体,并公开了上述担载型催化剂的制备方法。本发明公开的制备方法是一种简单的乙醇-CVD法制备石墨烯包裹金属氧化物核壳型催化剂载体方法,以及微波乙二醇法将金属负载在核壳结构的催化剂载体表面,其具体步骤如下:一、准备均一反应溶液;二、离心洗涤;三、金属或金属氧化物包裹石墨烯;四、担载型催化剂的制备。本发明主要用于制备金属或金属氧化物/掺杂型石墨烯核壳型催化剂载体担载金属纳米颗粒催化剂。
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公开(公告)号:CN105467328B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201511018436.4
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 一种锂离子电池荷电状态估计方法,本发明涉及锂离子电池荷电状态估计方法。本发明是为了解决现有开路电压法估计电池荷电状态耗时长及不适于在线实时应用的问题。具体是按照以下步骤进行的:步骤一:开路电压‑荷电状态数据库的获取;步骤二:开路电压拟合公式的获取;步骤三:获取电池终止工作后端电压随时间变化的U(t)数据;步骤四:根据步骤二和步骤三得到公式(7)中的γ值;步骤五:根据步骤四获得的γ值和步骤一获得的开路电压‑荷电状态数据库,得到电池的荷电状态。本发明应用于锂离子电池荷电状态估计领域。
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公开(公告)号:CN106025238B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610585243.5
申请日:2016-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 一种体相掺杂金属元素的锂离子电池正极材料的制备方法,发明涉及二次电池领域,特别是涉及一种体相掺杂金属元素的锂离子电池正极材料的制备方法。本发明的目的是为了解决现有技术的掺杂工艺复杂,掺杂元素种类少、以及掺杂效果差导致的电化学性能不理想的问题。本发明的体相掺杂金属元素的锂离子电池正极材料的制备方法按以下步骤进行:一、制备锂离子电池正极材料的前驱体;二、配制高浓度有机金属盐衍生物溶液;三、真空浸渍法制备有机金属盐衍生物掺杂的锂离子电池正极材料前驱体;四、有机金属盐衍生物掺杂前驱体的混锂及烧结得到体相掺杂金属元素的锂离子电池正极材料。本发明的锂离子电池正极材料用于电池领域。
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公开(公告)号:CN105355907B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510938071.0
申请日:2015-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 具有“年轮”式结构的锂金属氧化物前驱体材料和该材料制备的正极材料及制备方法。本发明涉及一种锂离子电池用锂金属氧化物前驱体材料及制备方法,以及由该材料制备而成的正极材料及制备方法和应用。本发明的目的是为了普通锂金属氧化物正极材料放电容量小、循环性能差和振实密度低的问题。本发明主要通过使用间歇式等量溢流方式来实时控制共沉淀法反应过程中溶液的固液比呈周期性线性变化,合成了一种具有“年轮”式结构的高性能锂金属氧化物前驱体材料和由该锂金属氧化物前驱体材料制备而成的正极材料及制备方法。本发明制备的锂金属氧化物前驱体材料和该材料制备的正极材料用于电池领域。
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公开(公告)号:CN107843846A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711014776.9
申请日:2017-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 一种锂离子电池健康状态估计方法,所述方法如下:获取锂离子电池老化前后以一定的工作制度充放电时的放电电压、放电电路、放电时间数据;截取第一步获取的数据在相同荷电状态区间内的放电电压、放电电流、放电时间数据;定义锂离子电池的健康状态指示因子表达式;获取第三步中的Vlowe rlimit值;得到公式中的HI值,获得电池的健康状态。本发明的优点是:本发明从电池工作时可实时测量的表观数据(放电电压、放电电流、放电时间)出发,获得的锂离子电池健康状态估计方法具有参数易获取、普适通用、可实时应用的特性,易于嵌入电池管理系统估计电池的健康状态,大大改善了现有的测试制度或测试设备的缺点,实用性很强。
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公开(公告)号:CN106984305A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710311836.7
申请日:2017-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/366 , B01J23/462 , B01J35/0033 , C02F1/46109 , C02F2001/46133 , C02F2201/46105 , C25B1/04 , C25B11/04
Abstract: 一种高效电解水催化剂HRu4O8微米棒及其制备方法,它涉及一种高效电解水催化剂HRu4O8微米棒及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有电催化剂无法同时在HER和OER上均表现出优异的催化性能和稳定性的问题。本发明HRu4O8微米棒中H:Ru:O的原子比为1:4:8,HRu4O8微米棒的直径为1~10μm,长度为5~100μm。制备方法为:一、制备RuO2纳米粒子;二、制备钌酸盐微米棒;三、制备HRu4O8微米棒。本发明制备的HRu4O8微米棒可应用于HER、OER,并且性能和稳定性优异。本发明应用于电催化领域。
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公开(公告)号:CN104183853B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201410441981.3
申请日:2014-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高锂空气电池空气电极性能的方法,包括如下步骤:将集流体放入管式炉中,在保护气氛下进行热处理,得到经改性处理的集流体,将其用于锂空气电池空气电极。经改性处理后的某些集流体自身即可直接作为空气电极,或者将载体均匀涂覆在经改性处理的集流体表面作为空气电极,或者将载体材料涂覆在集流体表面后再进行改性处理,形成一种含改性后空气电极的非水体系锂空气电池。本发明通过简单可控的工艺,即主要通过直接对空气电极集流体进行热处理,即可提高非水体系锂空气电池空气电极的性能,能够有效提高放电平台,尤其是降低充电过电位,大幅提高充放电效率,进而提高其循环稳定性。
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公开(公告)号:CN104617280B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510043175.5
申请日:2015-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/1395
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用免粘结剂石墨烯/硅电极及其制备方法。所述石墨烯/硅电极由石墨烯/硅多层结构层和铜箔构成,其制备步骤如下:一、制备氧化石墨溶液;二、制备石墨烯胶体;三、铜箔的表面改性处理;四、制备免粘结剂石墨烯/硅电极:将硅分散在去离子水中,加入表面活性剂,超声分散均匀;加入石墨烯胶体,经超声、搅拌使分散均匀,得到石墨烯/硅混合料浆;将石墨烯/硅混合料浆用涂膜器均匀的涂覆在处理后的铜箔上;真空干燥后进行冷压处理,制备出粘结效果非常好的免粘结剂石墨烯/硅电极。本发明制备的石墨烯/硅电极,活性物质与铜箔结合力高、容量高、循环稳定性好,不需要使用粘结剂,工艺简单,易于工业的大规模生产。
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