一种Ni-Co碱性二次电池及其电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101478059B

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN200810154153.6

    申请日:2008-12-16

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种Ni-Co碱性二次电池,电池的正极材料为Al代α-Ni(OH)2,采用化学共沉淀后水热处理法合成制备;电池的负极材料为α-Co(OH)2或β-Co(OH)2电极,采用化学沉淀法合成制备;电解质为浓KOH水溶液。本发明的优点是:该电池以Al代α-Ni(OH)2作为正极材料,六方形纳米片状α-或β-Co(OH)2作为负极材料,具有高的比能量和循环寿命;Al代α-Ni(OH)2结构稳定,电化学性能良好,Co(OH)2容量高,寿命长,高倍率性能好,为传统的碱性二次电池提供了新型的电极材料;且制备方法简单、安全无污染、实用性强,具有广泛的应用前景。

    量子点气相纯化装置及方法

    公开(公告)号:CN114602402B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210262692.1

    申请日:2022-03-17

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种规模化连续化的量子点纯化装置及其方法,首先将待纯化的量子点溶液和目标配体反溶剂分别装入不同储存腔室,随后将其同时引入喷雾汽化腔体进行雾化,利用量子点和溶剂密度和挥发性的差异,将纯化后的量子点与残余溶剂分离;一次纯化后的量子点可经原位检测后根据性能需求进行多次循环纯化。与批次式方法相比,本发明可采用连续进样方式,通过气‑液相的变换,实现量子点配体交换过程的连续化,可连续化操作,配体交换有效性高,可重复性高,无有机溶剂暴露危害。并可根据原位检测结果和结合智能系统,实现大规模智能连续化的生产。

    基于钙钛矿量子点构建的界面型忆阻器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116583167A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310576722.0

    申请日:2023-05-22

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于钙钛矿量子点构建的界面型忆阻器及其制备方法,所述界面型忆阻器包括自下而上逐层排列的底电极、下透明基质层、存储介质层、上透明基质层和顶电极,其中,所述存储介质层由涂布于下透明基质层的钙钛矿量子点制成,下透明基质层、上透明基质层由有机聚合物制成。本发明提供的钙钛矿量子点界面型忆阻器,利用了钙钛矿量子点的尺寸效应,表面有机配体以及上下层有机聚合物的保护作用,使其具备更薄的活性层、更高的柔性基底兼容性和更好的环境稳定性,其制备工艺简单,活性层薄、成本低,具有稳定的信息存储性能和多功能化应用等特点。

    铁酸钴负载硫的锂硫电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108091835B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711154632.3

    申请日:2017-11-20

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁酸钴负载硫的锂硫电池复合正极材料及其制备方法;它是以铁酸钴作为硫正极基体材料,由两步热处理法与硫单质进行复合,具体制备方法为:含有表面活性剂的水和异丙醇的混合溶剂中加入乙酸钴和硝酸铁进行水热反应得到铁酸钴(CoFe2O4),铁酸钴再与硫单质混合研磨后,氩气保护置于马弗炉中程序升温焙烧,冷却,得到锂硫电池复合正极材料(S/CoFe2O4)。该制备方法工艺成熟,过程简单,可制成高硫含量的复合正极材料。本发明以铁酸钴负载硫,利用铁酸钴对多硫化锂的强吸附作用大大抑制多硫化锂在醚类电解液中的溶解,从而减缓了穿梭效应,继而获得兼具高硫含量、高硫利用率和高循环稳定性的锂硫电池复合正极材料。

    锂硫电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108054350B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201711154658.8

    申请日:2017-11-20

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法:该复合正极材料由铁氧体和硫单质复合而得到;所述铁氧体为铁酸镁、铁酸锌、铁酸铜或铁酸锰中的一种;制备方法是由高温煅烧法制得铁氧体材料,再由液相法与硫单质进行复合,即得。该制备方法工艺成熟,过程简单,易于获得高硫含量复合正极材料。本发明所述的锂硫电池复合正极材料,利用铁氧体对极性多硫化锂的强化学吸附作用,大大抑制了多硫化锂在醚类电解液中的溶解,从而减缓了穿梭效应,继而表现出高硫含量、高硫利用率和高循环稳定性等特质。

    改善高镍正极材料循环稳定性的功能性电解液及制备方法

    公开(公告)号:CN107959053B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201711214064.1

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种可以改善高镍正极材料循环稳定性的功能性电解液及其制备方法。首先采用水热法制备氧化铝纤维,然后加入到液态电解液中,并通过超声搅拌等方式使其分散均匀,最终制得所需功能性电解液。该电解液可以利用氧化铝良好的电化学稳定性,以及纤维良好的柔性、分散性、吸附性以及易交织成膜等特性在高镍正极表面形成一种完整且厚度适中的保护膜,此膜可以有效防止氢氟酸对电极表面的腐蚀,以及高价镍离子对电解液的氧化分解,并可以缓解充放电过程中的体积变化,防止导电网络的破坏,从而改善材料的循环性能。同时,该方法简单易行,且成本低廉,适合大规模生产与应用。

    光充二次电池
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106785243B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710111991.4

    申请日:2017-02-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种光充电二次电池,该电池包括光阳极、正极、负极、电解液和硅胶垫、导电基底;光阳极为染料敏化的TiO2光阳极,导电基底为导电玻璃作为载体;正极是以LiI为活性物质,以钛网作为集流体;正极侧加有吸附染料的FTO/TiO2作为光阳极;负极是储氢合金,以泡沫镍作为集流体;正极与隔膜之间为正极电解液,负极与隔膜之间为碱液;正极电解液为:LiI活性物质、四叔丁基吡啶添加剂和PC溶剂。本发明兼具太阳能电池和二次电池的特点,可同时实现光电能量的转换和氢能储存,既可以利用太阳光对二次电池充电,又能实现氢能的存储;清洁环保;装置简单;可广泛用于交通、便携式充电设备、农业生产等多个领域。

    梯度钠离子掺杂的镍钴铝酸锂正极材料、制备方法和锂电池

    公开(公告)号:CN108630923A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810397351.9

    申请日:2018-04-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种梯度钠离子掺杂的镍钴铝酸锂正极材料、其制备方法及锂电池。镍钴铝酸锂正极材料中掺杂钠离子,钠离子浓度从所述正极材料表面向内部逐渐递减。按照1:(0.5-0.55)的摩尔比称取前驱体Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2和Li2CO3,同时加入质量分数为0.7wt%-3wt%的NaCl,将三者充分混合均匀后,将材料于管式炉中氧气氛围下以3 °C/min的升温速率将温度升至450 °C下预烧6小时,再以3 °C/min的升温速率将温度升至800 °C-850 °C焙烧10-12小时,最后冷却至室温得到梯度Na+掺杂LiNi0.8Co0.15Al0.05O2。本发明采用梯度掺杂能够提升的材料的结构稳定性且保持较高的容量,继而获得具有较好循环稳定性的高镍三元正极材料。

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