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公开(公告)号:CN110890545A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201910907611.7
申请日:2019-09-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/134 , H01M4/1391 , H01M4/1395 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种PEDOT:PSS/CMC复合粘结剂及其制备方法和应用。该复合粘结剂包括交联状态的聚3,4-乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐/羟甲基纤维素(PEDOT:PSS/CMC);其制备原料包括质量比为(0.1-10):1的PEDOT:PSS和CMC。用上述复合粘结剂制备锂离子电池硅基负极时,粘结剂中的官能团能与硅发生有效的键连,从而提高与硅基材料的结合力,并且能形成更稳定的SEI膜减少与电解液的直接接触,降低了副产物的量,使电极整体结构更稳定。利用所述粘结剂制备锂离子电池硅基负极在循环后能保持完整的形貌,有利于提高电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109704413A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811492516.7
申请日:2018-12-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高镍正极材料以及提高高镍正极材料储存性能的方法。所述高镍正极材料以化学式LiNixCoyMnzAl1-x-y-zO2表示;其中,0.5≤x<1,0<y<0.5,0<z<0.5,1-x-y-z>0。所述方法是将含锰无机盐、含铝无机盐、LiOH·H2O与高镍前驱体混合,加入乙醇研磨均匀,得到固体粉末混合物;对所得的固体粉末混合物先进行预煅烧,然后升温进行煅烧,得到所述高镍正极材料。该发明所述方法有效抑制了高镍正极材料与空气中水分、二氧化碳的副反应,改善了材料表面稳定性,从而提高材料的储存性能,有利于高镍正极材料的商业化应用。
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公开(公告)号:CN107215900B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710473738.3
申请日:2017-06-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/36 , C01G45/12 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种在富锂锰基正极材料表层构造尖晶石结构的方法,属于化学储能电池领域。所述方法是将富锂锰基正极材料加入到弱酸水溶液中,进行Li+与H+离子交换,再将离子交换后的正极材料进行热处理使表层欠锂结构转变成尖晶石结构,得到表层具有尖晶石结构的富锂锰基正极材料。本发明所述方法是将本体材料的表层结构转变成尖晶石结构,不仅保证锂离子传输通道的畅通,而且改善了富锂锰基正极材料的倍率性能以及提高了首周库伦效率;另外,所述方法可以通过调节弱酸的浓度以及处理时间,有效调节构造的尖晶石层的深度,从而调节电极材料的电化学性能,这种调控方式简便、易行,不必要求严格控制反应时间,重复可靠性高。
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公开(公告)号:CN109449413A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811295738.X
申请日:2018-11-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M4/62 , H01M10/42 , C01B25/26 , C01B25/45 , C01B25/37
Abstract: 本发明涉及一种磷酸锂类添加剂、富锂锰基正极及锂电池,属于电池材料技术领域。所述磷酸锂类添加剂为含有锂作为主要阳离子和磷酸根作为主要阴离子的盐类。所述富锂锰基正极含有所述磷酸锂类添加剂,通过将所述磷酸锂类添加剂、富锂锰基正极材料和导电剂共同研磨得到混合物,加入粘结剂混合后涂布在正极极片基底上,干燥,得到。锂电池使用的正极为所述富锂锰基正极。本发明通过将磷酸锂类作为添加剂引入富锂锰基材料正极,所述添加剂可提高富锂锰基正极材料的电化学性能,简单且具有实用价值。
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公开(公告)号:CN109301243A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811500889.4
申请日:2018-12-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/525 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种层状镍钴钛三元正极材料及其制备方法,属于化学储能电池技术领域。所述的镍钴钛三元正极材料是一种新的三元正极材料体系,在传统镍钴锰三元正极材料的基础上,采用钛元素替换锰元素,Ti-O键更有利于稳定三元正极材料的层状晶体结构,进而改善三元正极材料的循环稳定性。另外,所述镍钴钛三元正极材料的制备工艺简单,先在传统共沉淀法的基础上制备镍钴二元前驱体,再引入Ti元素,可以简单快捷得到镍钴钛三元正极材料。
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公开(公告)号:CN105226264B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201410266926.5
申请日:2014-06-16
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池富钠正极材料及其制备方法和一种钠离子电池,所述方法包括以下步骤:(1)在搅拌下,将镍盐溶液、钴盐溶液、锰盐溶液、草酸盐溶液和钠盐溶液混合,所述混合的条件使得混合溶液中Ni2+、Co2+、Mn2+和Na+的总摩尔数与草酸根离子的摩尔数之比为0.8~1:1;(2)在密封环境下,将上述混合溶液进行水热反应,然后进行冷却、固液分离、洗涤、干燥,得到前驱体;(3)将前驱体在空气氛围下煅烧,得到钠离子电池富钠正极材料。本发明方法制备得到的钠离子电池富钠正极材料能够实现钠离子电池的高容量充放电,并且使钠离子电池具有优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN104916821B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510239618.8
申请日:2015-05-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及种锂离子电池用氧化硅基负极材料,所述材料的原料中包括氧化硅纳米颗粒和四类化合物中的种或多种。本发明利用所述化合物的高导电性和特殊的粘性,在保持氧化硅纳米颗粒高循环容量的同时,提高了循环稳定性,延长了电池的使用寿命,在满足锂离子电池正极材料对负极容量需求的同时,更实现了商业化规模生产条件。
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公开(公告)号:CN105789599A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610156512.6
申请日:2016-03-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/386 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种环境友好的锂离子电池用负极片的制备方法,更具体地,涉及一种硅颗粒与聚乙烯醇冷冻?解冻交联后碳化制备锂离子电池用多孔硅负极的方法。利用聚乙烯醇大分子将硅材料包覆起来,通过冷冻?解冻过程生成交联网络,再将有机物进行部分碳化,在有效提高硅电极的导电性能的同时,孔隙结构有效地增大了硅材料和电解液的接触面积,更有利于锂离子的传输。对该多孔硅负极电极片制备的锂离子扣式电池进行恒流充放电测试,其在0.1C(400mA·g?1)条件下循环50周,充放电比容量能够保持在800mAh·g?1左右。
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公开(公告)号:CN105789575A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610130175.3
申请日:2016-03-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及锂离子电池制备领域,并具体公开了一种二氧化硅碳复合负极材料的制备方法,该方法包括:(1)在溶剂存在下,将埃洛石与有机碳源混合,然后脱除溶剂以获得固体产物;(2)将所述固体产物在惰性气氛下煅烧。本发明还提供了二氧化硅碳复合负极材料的碳纳米管/氮改性方法。由本发明提供的制备方法制得的二氧化硅碳复合负极材料以及碳纳米管/氮改性二氧化硅碳复合负极材料具有较高的循环稳定性和放电比容量,有望成为一种规模化使用的新型负极材料。
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