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公开(公告)号:CN105140502A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510404415.X
申请日:2015-07-10
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G31/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/485 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G31/00 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂电池用嵌钾五氧化二钒纳米带正极材料及其制备方法。所述制备方法为溶胶凝胶法,是将钒源和有机酸钾化合物加入于蒸馏水中,加热搅拌至溶液变成浅黄色,再加入适量的甘氨酸。继续加热搅拌数小时,然后在烘箱中60℃干燥得到前驱体,经烧结后得到均匀纳米带状嵌钾五氧化二钒材料。所述嵌钾五氧化二钒材料分子式为KxV2O5(0
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公开(公告)号:CN104446397A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410788784.9
申请日:2014-12-18
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种硬质合金用亚微米晶陶瓷涂层及制备方法,所述亚微米晶陶瓷涂层组分包括:Al2O3、ZrO2、TiO2、SiO2;其制备方法是分别取粉末料混合后加热熔化,水淬,得到非晶体陶瓷后球磨,得到非晶陶瓷粉末;向非晶陶瓷粉末中添加Co粉后,加溶剂湿磨,得到涂层浆料;将涂层料浆涂覆于硬质合金表面,干燥后;真空环境下烧结,得到硬质合金用亚微米晶陶瓷涂层;本发明解决了SAZ陶瓷涂层烧结温度高、热膨胀系数与硬质合金不匹配等问题,制备的涂层具备耐高温、耐腐蚀的优点,制备方法简单,可以大幅度降低硬质合金涂层的生产成本,一定程度解决实际工况下硬质合金部件氧化、腐蚀、磨损等失效问题,延长硬质合金材料及装备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN104332614A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410452200.0
申请日:2014-09-05
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构锂离子电池正极复合材料及其制备方法,该复合材料包括LiFePO4纳米核体和Li3V2(PO4)3壳体,Li3V2(PO4)3壳体均匀包覆在LiFePO4纳米核体的外围,Li3V2(PO4)3壳体的外围还包覆有无定形碳,该正极复合材料具有比容量和能量密度高、循环稳定性好、倍率性能佳等优良性能;该制备方法是将铁源化合物、钒源化合物、磷源化合物、锂源化合物、螯合剂和碳源在去离子水中搅拌混合,经两次烧结后得上述复合材料,该制备方法具有工艺简单、易于操作、成本低、环保、适合规模化和工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN103762354A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410028686.5
申请日:2014-01-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H01M4/505 , B82Y30/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种LiNi0.5Mn1.5O4材料、其制备方法及锂离子电池。该方法采用水热法先制得极细的二氧化锰纳米线,再将二氧化锰纳米线前驱体与锂盐、镍盐按一定比例均匀混合,经过在空气中煅烧得到分布均匀的小尺寸的LiNi0.5Mn1.5O4纳米棒。本发明使用的原料价格低廉,不对环境造成污染,且工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。使用本发明制备的正极材料制成的锂离子电池的放电比能量在480Wh?Kg-1以上;充放电500次时,容量保持率及效率均保持在99%以上。
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公开(公告)号:CN102354757A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110357804.3
申请日:2011-11-11
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明涉及一种表面活性剂辅助制备锂离子电池正极材料磷酸钒锂的方法。该方法包括以下步骤:将磷源和表面活性剂按照适当的比例球磨混合,之后再加入石蜡球磨,再次加入钒前驱体、锂源继续球磨。所得到的混合物在惰性气氛保护中于600~900℃的温度下加热,得到Li3V2(PO4)3纳米颗粒。本发明合成的Li3V2(PO4)3颗粒尺寸小,用于锂离子电池正极,充放电容量高,循环稳定性好,是锂离子电池理想的正极材料。
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公开(公告)号:CN115441067B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202211124256.4
申请日:2022-09-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种多组分混合态电解质及其制备方法和应用。该电解质包括水系溶液和无机固体粉末,其中,无机固体粉末为黏土粉末,黏土粉末一方面控制了体系的反应活性,另一方面提供了溶液中离子交换通道,保证了离子交换速率;该电解质还可以通过有机液体或有机固体进行改性,有机液体可打破自由水的氢键网络,抑制水的析氢副反应,有机固体可强化电解质的吸附性,形成稳定的电极/电解液界面,减少枝晶的生成。利用本发明所提供的混合态电解质制备的水系离子电池具有高容量的同时还有效抑制了水体系所带来的副反应,具有优异的电化学性能,在动力电池领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN118367237A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410488110.0
申请日:2024-04-23
Applicant: 中南大学 , 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池混合态电解质,包括固态物质和液态物质,所述固态物质为黏土矿物,所述液态物质为含有稀土离子的可溶金属盐溶液。本发明的混合态电解质中,固态物质的引入可以降低电解质整体的含水量以降低水分解副反应,并降低锌离子电导率,同时稀土离子来构建连接的氢键网络,以实现质子传导取代锌离子传导成为电解质中的载流子,可以抑制串扰现象的发生,保证电池体系的正常运行,同时实现了高比容量和长循环寿命。
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公开(公告)号:CN111600041B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202010434226.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种提高水系锌锰电池工作电压的电解液,为含有三价和/或四价金属离子的水系电解液。所述水系锌锰电池为一次电池或二次电池,当水系锌锰电池为一次电池时,所述电解液为三价和/或四价金属离子的水系电解液;当水系锌锰电池为二次电池时,所述电解液为三价和/或四价金属离子、锌离子和二价锰离子的水系电解液。本发明以含三价和/或四价金属离子的电解液作为水系锌锰电池的电解液,用于改变电解液及电极/电解液界面的组成,从而改变电极与电解液之间的平衡交换电位,可以提高水系锌锰电池的工作电压、比容量等电化学性能,最终提高电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN111509307B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202010322909.4
申请日:2020-04-22
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/38
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池无机胶体电解质的制备方法及其应用,包括以下步骤:1)将羟基磷酸钙浸入到锌盐溶液中,进行离子交换处理,处理完毕后,过滤、干燥后得到无机粉末;2)将无机粉末进行研磨后与常规液态电解质进行混合,混合均匀后压制成设定厚度的薄片,得到无机胶体电解质。本发明利用羟基磷酸钙中钙离子与锌离子发生离子交换后得到的羟基磷酸锌和羟基磷酸钙混合形式的无机物,只需要和少量常规液态电解质混合后压制即得到胶体电解质,不仅起到隔离正负极作用,而且活性水量减少,可以缓解水分解副反应,避免容量衰减,保证较高的比容量和循环稳定性,制备工艺简单且安全无毒,在发展高稳定性的胶体锌离子电池领域有应用前景。
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公开(公告)号:CN116387514A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310385542.4
申请日:2023-04-12
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M10/054 , C01B25/45
Abstract: 本发明提供一种高熵掺杂NASICON型钠离子电池正极材料,其化学式为Na3V2‑y(M1,M2,M3…Mn)y(PO4)3,其中0<y≤0.5,M1,M2,M3…Mn为激活V元素高价态氧化还原的过渡金属元素,其选择为Al、Cr、Mn、Fe、Zn、Ga、In中的至少五种。本发明提供的高熵掺杂NASICON型钠离子电池正极材料,可实现其本征电导率和能量密度协同提升,并可实现钠离子电池良好的循环性能。本发明还提供一种高熵掺杂NASICON型钠离子电池正极材料的制备方法及应用。
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