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公开(公告)号:CN112103500A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010822291.8
申请日:2020-08-16
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/587 , H01M10/054 , C01B32/05 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于钠离子电池负极材料技术领域,具体为一种钠离子电池负极用硬炭纳米球及其制备方法和应用。本发明硬炭纳米球的球体直径为300‑1000 nm,硬炭纳米球包括无序排列的石墨烯层,钠离子储存于相邻石墨烯层之间,相邻石墨烯层的层间距d002为0.356‑0.373 nm,微晶尺寸1.07≤La≤1.61nm,1.96≤Lc≤3.07nm,1.31≤ID/IG≤2.64。本发明材料具有扩大低电位平台可逆容量的优点,与正极材料配对时可拓宽全电池的工作电压窗口,提高能量密度。
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公开(公告)号:CN104795567A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510182321.2
申请日:2015-04-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为基于碘离子溶液正极和有机物负极的水系锂离子/钠离子电池。其具体组成包括:含有碘离子、锂离子或钠离子的液态水溶液正极,能够可逆储存锂离子或钠离子的含有醌或者杂环醌或者共轭π键及碳氧双键的有机化合物单体或有机聚合物负极,以及将液态正极和聚合物负极分隔的聚合物离子交换膜。本发明使用离子交换膜分隔正、负极,采用溶液相活性物质作为水系锂离子或钠离子电池的正极材料,并与不含任何金属元素的有机物负极构成了水系锂离子或钠离子电池体系。据此组装的水系电池具有超长的循环寿命,较高的比能量以及功率大、安全性高、成本低和环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN114421015A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210168155.0
申请日:2022-02-23
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于电池技术领域,具体为一种具有醚氧键官能团的碳酸酯基电解液及其应用。本发明的具有醚氧键官能团的碳酸酯基电解液包括碳酸酯溶剂、锂盐和添加剂,碳酸酯溶剂分子结构中包含醚氧键。本发明电解液具有高沸点和高闪点,可以改善电池的高温性能、缩短电解液的自熄灭时间,进而提高电池的安全性。此外,该电解液与传统石墨负极有良好的兼容性,不会发生溶剂共嵌,保证锂离子电池有优异的循环稳定性。而且,该电解液与金属锂有优异的界面稳定性,可以大幅度提高金属锂的溶解‑沉积效率,进而提高锂金属电池的循环寿命。该碳酸酯基电解液在锂离子电池以及锂金属电池领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112331874B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011148824.5
申请日:2020-10-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种用于锂‑氟化碳电池的宽温域电解液。本发明的宽温域电解液,主要以丁酸甲酯与碳酸丙烯酯作为溶剂,以锂盐作为溶质。该电解质溶液熔点低,沸点高,在‑110℃至150℃的宽温度范围内保持为液态,可应用于较宽的温度区间。本发明提供的宽温域电解液,与传统电解液相比,在较低温度(‑80℃)与较高温度(100℃)下仍表现出较高的离子电导率和稳定性。将本发明提供的电解液应用到锂‑氟化碳一次电池,体系在较宽温度范围内下表现出优异的比容量、倍率性能和功率性能。
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公开(公告)号:CN109494351A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811397863.1
申请日:2018-11-22
Applicant: 罗伯特·博世有限公司 , 复旦大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种全固态锂电池、用于全固态锂电池的负极及它们的制备方法。所述用于全固态锂电池的负极包含:多孔集流体;离子导体,所述离子导体位于所述多孔集流体的孔中;以及任选存在的锂,锂位于所述多孔集流体的孔中。
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公开(公告)号:CN104795567B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510182321.2
申请日:2015-04-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为基于碘离子溶液正极和有机物负极的水系锂离子/钠离子电池。其具体组成包括:含有碘离子、锂离子或钠离子的液态水溶液正极,能够可逆储存锂离子或钠离子的含有醌或者杂环醌或者共轭π键及碳氧双键的有机化合物单体或有机聚合物负极,以及将液态正极和聚合物负极分隔的聚合物离子交换膜。本发明使用离子交换膜分隔正、负极,采用溶液相活性物质作为水系锂离子或钠离子电池的正极材料,并与不含任何金属元素的有机物负极构成了水系锂离子或钠离子电池体系。据此组装的水系电池具有超长的循环寿命,较高的比能量以及功率大、安全性高、成本低和环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN106374147A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611120083.3
申请日:2016-12-08
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于储能器件技术领域,具体为一种柔性水系钠离子电池及其制备方法。本发明分别以锰酸钠、炭包覆的磷酸钛钠作为正负极活性物质,二者按照合适质量配比得到具有优异电化学性能的柔性水系钠离子电池,包括二维带状及一维线状两种。带状柔性水系钠离子电池采用柔软不锈钢作集流体,线状水系钠离子电池将活性物质卷入取向CNT中制得复合纤维,CNT同时作为集流体和导电添加剂,降低了电池质量和体积、提高了电池柔性,并且易于编织和集成。两种电池电化学性能优异,具有轻质量、低成本、高柔韧性、高安全性、环境友好等优势,为应用于可穿戴电子器件领域提供了可能。线状柔性水系钠离子电池甚至可能植入于人体中,辅助健康监测和疾病治疗。
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公开(公告)号:CN117572261A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311326613.X
申请日:2023-10-13
Applicant: 复旦大学
IPC: G01R31/385 , H01M10/42 , G01R31/389
Abstract: 本发明属于电池技术领域,具体为一种采用无碱金属的三电极电池测试装置。本发明三电极电池测试装置为三电极体系,包括工作电极、参比电极和辅助电极(即对电极),且参比电极和辅助电极不采用碱金属离子电池中相应的活泼碱金属;工作电极为用于碱金属离子电池的待分析电极材料所制备的极片。本发明三电极电池测试装置能够科学、准确、公平地考察碱金属离子电池所涉及电极材料的电化学性能,同时还有助于准确评估电解液与电极材料的兼容性,对于开发高比能量碱金属离子电池的电极材料与电解液具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112331874A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011148824.5
申请日:2020-10-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种用于锂‑氟化碳电池的宽温域电解液。本发明的宽温域电解液,主要以丁酸甲酯与碳酸丙烯酯作为溶剂,以锂盐作为溶质。该电解质溶液熔点低,沸点高,在‑110℃至150℃的宽温度范围内保持为液态,可应用于较宽的温度区间。本发明提供的宽温域电解液,与传统电解液相比,在较低温度(‑80℃)与较高温度(100℃)下仍表现出较高的离子电导率和稳定性。将本发明提供的电解液应用到锂‑氟化碳一次电池,体系在较宽温度范围内下表现出优异的比容量、倍率性能和功率性能。
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公开(公告)号:CN110311171A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910581244.6
申请日:2019-06-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/05 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01G11/60
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种宽工作温度范围的磷酸酯基电解液及其应用。本发明的电解液,以磷酸酯类及其衍生物作为溶剂,以一价离子盐(锂盐、钠盐、钾盐)、二价离子盐(锌盐、钙盐、镁盐)、三价离子盐(铝盐)或季铵盐作为溶质,还包含添加剂;磷酸酯类及其衍生物具有很低的熔点,在-80℃低温环境中依然为液态,并且具有很高的沸点,高温200℃时仍然稳定存在。本发明提供的电解液,在较低温度下仍具有较高的离子电导率,在较高温度下仍表现出较高的安全性,工作温度区间为-80℃~190℃,具有广泛的应用前景。本发明电解液可应用于电池、电容器以及混合型电容器上,体系在宽温度窗口内均表现出优异的比容量、循环性能、功率性能和安全性。
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