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公开(公告)号:CN107681130A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710747232.7
申请日:2017-08-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 一种固体电解质锂硫电池正极材料的制备方法,它涉及一种制备锂硫电池正极材料的方法。本发明要解决锂硫电池正极材料与固态电解质兼容性不好,容量衰减快的问题。本发明的方法如下:一、原料的预处理;二、硫单质与碳材料的混合;三、混合物的研磨;四、碳硫复合材料的制备;五、固体聚合物电解质锂硫电池正极的制备。本发明的方法制备的固体聚合物电解质锂硫电池正极组装成的电池库伦效率可以达到90%以上,该电极能适用于固态电解质锂硫电池,具有可观的比容量,并且随着循环次数的增加容量衰减缓慢。本发明适用于锂硫电池领域。
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公开(公告)号:CN106910939A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710219216.0
申请日:2017-04-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/42
CPC classification number: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/4235 , H01M2300/0082
Abstract: 一种高电导率的锂电池聚合物电解质的制备方法。它涉及提高锂离子电池中聚合物电解质薄膜的电导率的制备方法。本发明主要解决常温下固态聚合物电解质薄膜电导率偏低,以至无法满足使用需要的问题。本发明制备方法如下:将0.5g的PVDF溶解于3.5mL N,N‑甲基甲酰胺(DMF)溶剂中,搅拌12小时,称取EDTA 0.85g分散在1mL DMF溶剂内,搅拌12小时,将两者混合后再搅拌12小时,再称取PVP 0.01g分散在1m LDMF溶剂3小时,与混有PVDF和EDTA的溶液继续混合,向混合物中加入0.25g的双三氟甲磺酰亚胺基锂,继续搅拌6小时,直至聚合物稳定均匀,而后,将搅拌好的聚合物电解质,浇铸在干净玻璃板上,将玻璃板放置于真空干燥箱内,加热温度110℃,加热时长1小时后成膜。本发明应用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN106653577A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710048551.9
申请日:2017-01-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L21/02422 , H01L21/02554 , H01L21/02628 , H01L31/1836
Abstract: 一种电沉积制备n型半导体ZnO薄膜的方法,它涉及一种制备n型半导体ZnO薄膜的方法。本发明要解决现有方法制备透光性n型半导体ZnO薄膜对光的透过率低、工艺复杂等问题。本发明的方法如下:一、导电玻璃的前处理;二、电沉积制备n型半导体ZnO薄膜;三、ZnO薄膜的热处理。本发明的方法制备的n型半导体ZnO薄膜对光的透过率达到了80%,而且大大节省了生产成本,简化了生产工艺,还具有沉积速度快,操作安全等特征,非常适合大规模制备n型半导体ZnO薄膜。
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公开(公告)号:CN108923033B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201810775480.7
申请日:2018-07-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法,它涉及一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法。本发明通过构建正极材料的多孔结构解决锂硫电池充放电过程中活性物质活性低以及电池比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、多孔前驱体的制备;二、导电多孔碳材料的制备;三、导电多孔碳材料的后处理;四、导电多孔碳材料‑硫复合材料的制备;五、锂硫电池多孔碳正极材料的制备。本发明的方法制备的锂硫电池多孔碳正极材料组装成的电池库伦效率平均可以达到90%以上,该电极能适用于有机液态电解质锂硫电池,初始比容量与第二次循环比容量分别为1524mAh/g和904mAh/g,经过27次循环比容量保持在485mAh/g的水平。本发明适用于锂硫电池领域。
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公开(公告)号:CN107634262B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710747543.3
申请日:2017-08-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08L3/02 , C08L1/12 , C08K5/56
Abstract: 一种全固态环保型生物聚合物电解质膜的制备方法,它涉及一种制备锂离子电池电解质薄膜的方法。本发明要解决现有方法制备锂离子电池电解质薄膜的电导率低、成本高、环保性差的问题。本发明的方法如下:一、淀粉改性的制备:取适量的淀粉、邻苯二甲酸酐、吡啶和溶剂,在水浴条件下共混搅拌直至溶液变成均匀的膏状物质,然后用异丙醇沉淀改性淀粉,接着在真空干燥箱中干燥,最后把得到的物质研磨成粉;二、全固态环保型生物聚合物电解质膜的制备:称取纤维素、改性淀粉、锂盐和溶剂,共混搅拌,然后在真空干燥箱中干燥成膜。本发明制备的全固态环保型生物聚合物电解质膜电化学性能具有良好的生物可降解性,实验过程简单,实验原料来源广、成本低,适用范围广。
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公开(公告)号:CN106910939B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710219216.0
申请日:2017-04-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/42
Abstract: 一种高电导率的锂电池聚合物电解质的制备方法。它涉及提高锂离子电池中聚合物电解质薄膜的电导率的制备方法。本发明主要解决常温下固态聚合物电解质薄膜电导率偏低,以至无法满足使用需要的问题。本发明制备方法如下:将0.5g的PVDF溶解于3.5mL N,N‑甲基甲酰胺(DMF)溶剂中,搅拌12小时,称取EDTA 0.85g分散在1mL DMF溶剂内,搅拌12小时,将两者混合后再搅拌12小时,再称取PVP 0.01g分散在1m LDMF溶剂3小时,与混有PVDF和EDTA的溶液继续混合,向混合物中加入0.25g的双三氟甲磺酰亚胺基锂,继续搅拌6小时,直至聚合物稳定均匀,而后,将搅拌好的聚合物电解质,浇铸在干净玻璃板上,将玻璃板放置于真空干燥箱内,加热温度110℃,加热时长1小时后成膜。本发明应用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN205692904U
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201620487459.3
申请日:2016-05-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种锂离子电池电极极片的双面涂覆装置,它涉及一种装置。本实用新型为了解决现有锂离子电池电极活性物质涂覆过程中,无法同时在集流体双面均匀涂覆活性物质以及定位集流体的问题。本实用新型电池极片双面涂覆装置由定位滚筒、涂料滚筒、中心螺杆、杆头齿轮组成。涂料滚筒由外筒、内轴、螺旋伞齿轮和筒内轴承四部分组成,内轴、外筒间用筒内轴承连接,保证外筒转内轴不动,中心螺杆的一端连接发动机,带动杆头齿轮旋转,杆头齿轮与螺旋伞齿轮咬合,带动螺旋伞齿轮转动,螺旋伞齿轮与外筒为一体式,通过筒内轴承带动外筒转动,从而进行涂覆。一对定位滚筒以及两个活动齿轮杆中间的缝隙使得集流体的位置得以固定。本实用新型用于锂离子电池的制作。
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公开(公告)号:CN205428894U
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201620202730.4
申请日:2016-03-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01L21/687 , H01L21/66
Abstract: 本实用新型公开了一种薄膜太阳能电池效率测试固定装置,它涉及一种测试固定装置。本实用新型为了解决实验室薄膜太阳能电池效率测试时,缓冲层与吸收层固定需要人手动固定,误差大,且一个人完成难度大或浪费人力等问题。本实用新型的玻璃底板(1)前后各有一个滑轮凹槽(2),在玻璃底板(1)的表面上前后各有一个半圆凹槽(3),玻璃底板(1)与木板夹持装置(4)垂直摆放,木板夹持装置(4)的下方有4个滑轮(5),滑轮(5)镶嵌在滑轮凹槽(2)中,木板夹持装置(4)前后各镶有1个螺丝(6)。本实用新型用于薄膜太阳能电池效率测试装置的固定。
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