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公开(公告)号:CN102263241B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201110180482.X
申请日:2011-06-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/1391
Abstract: 本发明涉及一种电动车用锂离子电池的正极材料的制备方法,它属于电化学、粉末冶金和电子产品技术领域。材料的特征通式为Li(1+x)Mn(2-y)MyO(4+δ)(式中0.62≤Li/Mn=(1+x)/(2-y)≤0.75,并且-0.2≤X≤0.23,0.016≤Y≤0.93,δ≥0.1,M为Co、Ni、Cr、Zn、Y、Fe、Ag、Ca、V、Cu、Zr、Ti、Sn、Mo、La、Ce、Pr、Nd中任意元素)。制备方法是将含Li、Mn及其他金属的单质或者盐类或者氧化物在有机溶剂中混合、烘干,直接高温烧结,炉冷至200℃,破碎过筛中温烧结缓冷到200℃,制粉过筛即得到所需材料。本发明提供的电动车用锂离子电池正极材料,具有成本低廉、循环寿命长、55℃高温性能好等显著优点,本工艺操作简便,可控性好,可实现低成本大规模生产。
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公开(公告)号:CN102208636A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110122231.6
申请日:2011-05-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了以硅藻土为原料,制备多孔硅/炭复合材料的方法。其特征是以硅藻土为原料,通过简单提纯和纯化处理,之后采用金属热还原的办法得到具有多孔结构的硅,再通过与炭材料和/或炭的前躯体机械球磨,水热炭化,热解炭化,或化学气相沉积的方法制得了多孔硅/炭复合材料。该复合材料可直接用于锂离子电池负极,也可将其与其它负极材料混合使用作为锂离子电池负极材料。该材料与纯硅材料作为锂离子电池负极材料相比,首次可逆容量和循环稳定性有了很大提高。本发明利用廉价易得的天然矿物作为原料,成本低且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN101710541B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200910243308.8
申请日:2009-12-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01G9/058
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用聚苯胺纳米纤维电极材料的制备方法,属于电化学和新能源材料领域。其特征工艺步骤为:苯胺与引发剂溶于二氯甲烷有机相,氧化剂溶于无机酸掺杂剂水相,0~30℃下界面聚合,然后经过分液,洗涤,干燥制备而成;其中二氯甲烷有机相与无机酸掺杂剂水相的体积比为1∶1,苯胺浓度范围为0.02~1mol/L,引发剂浓度范围为0.02~0.002mol/L,苯胺与氧化剂的摩尔比范围:1∶1~8∶1。本发明制备出结构可控的聚苯胺纳米纤维,具有良好的一维方向性、导电性以及电化学性能。该电极材料的比电容可达549Fg-1,同时该材料具有制备工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN107316965A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710430388.2
申请日:2017-06-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , B82Y30/00 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M2/145 , B82Y30/00 , H01M2/1613 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂镧锆氧纳米纤维、复合薄膜的制备方法及固态电池应用。利用喷气气流与推进装置对锂镧锆氧的前驱体溶液进行成丝,对收集到的锂镧锆氧纤维前驱体进行热处理后得到锂镧锆氧纳米纤维。通过调控气流纺丝过程的工艺参数与热处理温度,分别得到超细锂镧锆氧纳米粉体或具有一定机械性能的锂镧锆氧纳米纤维膜。该方法操作简单,成本低,可实现商业化生产。锂镧锆氧纤维膜与聚合物的复合薄膜提供连续的锂离子通道,可提供更高离子电导率。锂镧锆氧纳米纤维粉体用于复合陶瓷隔膜或复合电解质,可避免对隔膜孔洞的阻塞、提供更高的离子电导率。利用锂镧锆氧纳米纤维膜或粉体制备的固态电池或锂离子电池循环性能稳定、倍率性能高、界面阻抗低、稳定性好。
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公开(公告)号:CN105932327A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610323476.8
申请日:2016-05-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M10/0562
CPC classification number: H01M10/0562 , H01M2300/0085
Abstract: 本发明提供了一种立方相锂镧锆氧固态电解质纳米材料的制备方法,采用简单的溶液燃烧合成技术,经热处理得到固态电解质材料,具有较高的室温离子电导率,可以作为全固态电池的固态电解质。溶液燃烧合成法制备简单,所制备的前驱体一步合成,元素分布均匀。前驱体颗粒的片层厚度在100‑200纳米,比表面积大,高温时利于元素扩散,充分反应。本方法相对于其他溶胶凝胶法、固相法,具有极大的技术优势:成本低、产量大,操作简单,可以进行工业化生产。
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公开(公告)号:CN103236519B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310130886.7
申请日:2013-04-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/133 , H01M4/1393
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池用多孔碳基单块复合材料及其制备方法,该方法将常用的锂离子电池负性材料,如硅,硅氧化物,锡,锡氧化物,钛酸锂,金属氧化物如钴氧化物,铁氧化物,钼氧化物,铜氧化物,钛氧化物,镍氧化物等活性材料或其前驱体物质均匀分散在由酚醛单体和嵌段聚合物组成的混合溶液中。先进行水热反应形成一个聚合物/活性材料单块,再将其在保护气氛下热解碳化去除聚合物模板得到一个有序孔结构的多孔碳/活性材料单块。本发明制备工艺简单,块体尺寸可控,且活性材料均匀的分散在多孔碳单块的骨架中。将复合材料用作锂离子电池负极材料。同时,该电极材料具有制备工艺简单、不需要添加传统制备方法的粘结剂和导电剂的优点。
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公开(公告)号:CN103449395A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310382103.4
申请日:2013-08-28
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 一种从水系废旧磷酸铁锂电池中回收再生正极材料的方法。先将充分放电后的废旧磷酸铁锂电池进行精细化拆解,获得完好的正极片,通过去离子水浸泡的方式使正极活性物质与集流体分离,对活性物质干燥、球磨处理得到待再生磷酸铁锂正极材料。对待再生磷酸铁锂正极材料分别进行碳含量和Li、Fe、P元素比例测试,添加锂源和铁源调整Li:Fe:P摩尔比例为(1.0~1.1):1:1,进一步按1:1:1的比例添加锂源、铁源和磷源,调整材料中C含量比例。对元素比例调整后的材料进行球磨、低温预烧及高温烧结,得到再生磷酸铁锂正极材料。该再生材料0.1C放电容量可达156mAh/g,2C放电容量可达120mAh/g,0.1C循环50次容量保持率高于99%,各项电化学性能优异。本发明成本低,工艺简单,不会产生二次污染。
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公开(公告)号:CN102420326A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110380133.2
申请日:2011-11-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 一种大颗粒尖晶石锰酸锂材料的制备方法,属于电化学材料领域。通过对原材料二氧化锰、或者碳酸锰与掺杂元素M进行高温烧结,使其转换为均匀掺杂的大颗粒四氧化三锰,以此为Mn源原料与Li的原始材料混合烧结制备得到大颗粒的锰酸锂材料。本发明所得四氧化三锰的晶粒形态好,粒度分布呈正态分布,以此为Mn源原料与Li的原始材料混合后,无需超过900℃烧结就能够得到大颗粒低表面积的锰酸锂产品,解决了超过900℃高温烧结制备大颗粒锰酸锂造成氧缺失的问题。本发明方法制备的锰酸锂粒度均匀,通过工艺可以控制其平均颗粒尺寸在5-15μm,比表面积在0.2-0.6m2/g之间,晶粒完整,高低温循环寿命优异。本发明方法工艺简单、成本低,实用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102263241A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110180482.X
申请日:2011-06-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/1391
Abstract: 本发明涉及一种电动车用锂离子电池的正极材料的制备方法,它属于电化学、粉末冶金和电子产品技术领域。材料的特征通式为Li(1+x)Mn(2-y)MyO(4+δ)(式中0.62≤Li/Mn=(1+x)/(2-y)≤0.75,并且-0.2≤X≤0.23,0.016≤Y≤0.93,δ≥0.1,M为Co、Ni、Cr、Zn、Y、Fe、Ag、Ca、V、Cu、Zr、Ti、Sn、Mo、La、Ce、Pr、Nd中任意元素)。制备方法是将含Li、Mn及其他金属的单质或者盐类或者氧化物在有机溶剂中混合、烘干,直接高温烧结,炉冷至200℃,破碎过筛中温烧结缓冷到200℃,制粉过筛即得到所需材料。本发明提供的电动车用锂离子电池正极材料,具有成本低廉、循环寿命长、55℃高温性能好等显著优点,本工艺操作简便,可控性好,可实现低成本大规模生产。
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公开(公告)号:CN101924211A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010256875.X
申请日:2010-08-19
Applicant: 北京科技大学 , 河北善鑫泰瑞电池科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料用石墨烯/硅复合材料及制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明以石墨原料,采用氧化剂浓硫酸、高锰酸钾将其氧化成氧化石墨,然后通过超声剥离氧化石墨制备氧化石墨烯,然后把不同比例的氧化石墨烯与纳米硅粉混合,超声分散,抽滤或直接干燥成饼/膜,并将其还原气氛下焙烧,便可制备出不同配比的自支撑石墨烯/硅复合薄膜材料。电化学测试表明,此方法制备的石墨烯/硅复合薄膜材料具有较高的比容量和循环稳定性,是一种理想的高能量锂离子电池负极材料。同时制备方法简单,易于大规模生产。
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