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公开(公告)号:CN110993954B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911101589.3
申请日:2019-11-12
Applicant: 北京理工大学 , 广州鹏辉能源科技股份有限公司 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: H01M4/66 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种锂金属二次电池负极集流体及其制备方法,属于锂金属二次电池技术领域。所述集流体由三层ZnO/石墨烯/碳纳米管组成,且ZnO含量由底层至顶层逐渐减少,相应地,亲锂性由底层至顶层逐渐减弱,有利于金属锂自底层向顶层均匀沉积,从而解决金属锂在顶层沉积的问题;另外,所述集流体的骨架是高导电性的多孔片层结构,较大的比表面积有利于降低实际电流密度,缓解枝晶生长,较多的孔隙可以限制循环过程中的体积膨胀问题;再者,所述集流体的制备过程简单,易于控制,为锂金属二次电池的实际应用提供了新的机遇。
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公开(公告)号:CN111073184B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911230032.X
申请日:2019-12-04
Applicant: 北京理工大学 , 广州鹏辉能源科技股份有限公司 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C08L27/16 , C08L71/02 , C08K3/14 , C08J5/18 , H01M10/0565 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种用于二次电池的凝胶电解质薄膜、其制备及应用,属于凝胶聚合物电解质技术领域。本发明所述凝胶电解质薄膜是由聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、聚乙二醇以及MXene通过氢键连接形成的薄膜,该凝胶电解质薄膜具有抑制金属负极枝晶生长的功能以及良好的热稳定性,而且吸附二次电池电解液后具有高的电导率以及较宽的电化学窗口,作为凝胶电解质应用于二次电池中具有良好循环稳定性和倍率性能;另外,该凝胶电解质薄膜采用溶液浇铸法制备,操作简单,条件温和,易于推广。
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公开(公告)号:CN116062713A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211673948.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: C01B21/064 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提出一种六方氮化硼纳米片低成本宏量制备方法。所述制备方法包括:将B源和N源在混合溶剂中通过溶解、蒸发再结晶步骤制得均匀混合的前驱体粉末,在含氮气氛下加热至900~1100℃并保温反应120~240min,继续通气至自然冷却到室温获得粗产物,再对上述粗产物进行纯化处理,即可获得六方氮化硼纳米片粉体,本发明通过减小前驱体粒径并构建其层状形貌,在较低的合成温度下实现碳、氧、氢杂质元素的气态逸出从而生成了粒径较小的六方氮化硼纳米片粉末。本发明工艺简单,原料廉价易得,B源转化率可达80%以上,所合成的六方氮化硼纳米片颗粒尺寸均匀,是一种可实现单批次克级的低成本制备方法,有利于该材料的规模化生产及应用。
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公开(公告)号:CN113540427B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110348679.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆储氢合金的制备方法,包括以下步骤:采用溶剂将碳源溶解后与储氢合金均匀混合,并将混合物在真空或氩气气氛下烧结,烧结升温过程为由室温以3~5℃/min升温至200℃,然后以0.2~1℃/min升温至350~500℃,保温2~5h后随炉冷却。制备的碳包覆储氢合金中碳含量为0.1~1.0wt.%。该方法能够减小烧结过程中有害气体对储氢合金电化学性能的影响,在储氢合金表面形成均匀分布且具有良好的电催化活性的非晶纳米碳包覆层,有效提高了储氢合金电极的倍率放电特性和循环稳定性,可用于镍氢二次电池负极。
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公开(公告)号:CN111048750B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201911102772.5
申请日:2019-11-12
Applicant: 北京理工大学 , 广州鹏辉能源科技股份有限公司 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯气凝胶/金属锂复合负极材料及其制备方法,属于锂金属电池技术领域。本发明所述复合负极材料以具有上下连通垂直孔道的石墨烯气凝胶为三维多孔骨架,金属锂填充在三维多孔骨架内部,石墨烯气凝胶的上下连通垂直孔道有利于离子向材料内部扩散,抑制因导电宿体形成等势体而产生的枝晶问题,同时三维多孔骨架能够有效限制电化学循环过程中的体积膨胀问题,并且三维多孔骨架的高比表面积能有效减小实际电流密度,从而抑制锂枝晶的生长;另外,该复合负极材料的制备过程操作且易于实现,为锂金属二次电池早日实现商业化提供了新的可能。
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公开(公告)号:CN111073184A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911230032.X
申请日:2019-12-04
Applicant: 北京理工大学 , 广州鹏辉能源科技股份有限公司 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C08L27/16 , C08L71/02 , C08K3/14 , C08J5/18 , H01M10/0565 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种用于二次电池的凝胶电解质薄膜、其制备及应用,属于凝胶聚合物电解质技术领域。本发明所述凝胶电解质薄膜是由聚偏氟乙烯-六氟丙烯、聚乙二醇以及MXene通过氢键连接形成的薄膜,该凝胶电解质薄膜具有抑制金属负极枝晶生长的功能以及良好的热稳定性,而且吸附二次电池电解液后具有高的电导率以及较宽的电化学窗口,作为凝胶电解质应用于二次电池中具有良好循环稳定性和倍率性能;另外,该凝胶电解质薄膜采用溶液浇铸法制备,操作简单,条件温和,易于推广。
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公开(公告)号:CN106920960B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201511001050.2
申请日:2015-12-28
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种动态微观结构的镍钴锰三元复合氢氧化物及调控构建方法,属锂离子电池正极材料前驱体技术领域。该三元复合氢氧化物由通式NixCoyMnzMt(OH)2+α表示,是由任意比例的粗厚及薄细微晶片混合组成的球形及类球形颗粒,由粗厚微晶片构建整体大结构,再以薄细微晶片填充到由粗厚微晶片构建的大结构中而形成。制备方法为共沉淀合成方法,合成过程中将络合剂、金属镍钴锰离子水溶液及沉淀剂溶液并流,连续加入到反应釜中,加气氛保护并在搅拌状态下,进行合成反应,再经过陈化、过滤、洗涤、干燥等步骤得到。本发明所得产物具有非常好的微观结构及适宜的振实密度,可以为锂离子电池正极材料的制备提供优质的前驱体。
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公开(公告)号:CN118162207A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410099128.1
申请日:2024-01-24
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了属于储氢材料技术领域的一种有机液体储氢材料加氢反应方法。将所述助催化剂与有机液体储氢材料混合形成复合浆料,然后加入催化剂,保持真空状态后,加热通入氢气,使有机液体储氢材料发生加氢反应;Pt/Al2O3催化剂和镁基金属氢化物助催化剂二者协同反应,有效提升贵金属催化剂催化有机液体储氢材料的加氢反应速率、最大储氢量、循环利用性,缩短加氢饱和时间,降低能耗,减少贵金属用量,节约成本。
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公开(公告)号:CN112635758B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011152789.4
申请日:2020-10-23
Applicant: 珠海鹏辉能源有限公司 , 有研工程技术研究院有限公司 , 广州鹏辉能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/58 , H01M10/0525 , C01B25/45 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种择优取向的纳米磷酸锰锂或其复合材料、其制备方法、锂离子电池正极材料和锂离子电池,涉及锂离子电池正极材料技术领域。本发明通过反应物料的选择,并添加矿化剂和表面活性剂,以有机醇类作为混合反应介质,调控反应体系pH参数,采用简单的溶剂热反应合成利于Li+传导的择优取向的纳米磷酸锰锂,其具有优势晶面(010)面;分子式为LiMPO4;呈纳米片状;XRD图谱中最强峰为(020)峰,I(020)/I(200)大于2.65;纳米磷酸锰锂的(001)的晶格条纹与所述纳米磷酸锰锂的三维方向上的长轴方向平行。本发明获得的具有择优取向的纳米片状磷酸锰锂有效改善磷酸锰锂的Li+迁移率。
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公开(公告)号:CN112151799B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010976869.5
申请日:2020-09-16
Applicant: 北京理工大学 , 珠海鹏辉能源有限公司 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052 , C25D15/00 , C25D5/54 , B22D19/00 , C25D5/18 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种三维多孔互联骨架锂金属电池负极材料及其制备方法,属于锂金属电池技术领域。所述负极材料由碳纳米管海绵/纳米金属氧化物复合骨架以及包覆在所述骨架表面的金属锂组成,所述复合骨架的三维多孔结构可以有效限制循环过程中的体积膨胀,复合骨架中均匀分布的纳米金属氧化物具有良好的亲锂性,提高了锂离子的形核位点,有助于电镀过程中锂离子成核均匀,抑制枝晶生长;碳纳米管海绵减少了锂离子在纳米金属氧化物之间沉积时形成的孤立的锂,可以有效降低电流密度,提高锂负极的倍率性能。所述方法流程简便,操作简单,而且该负极材料应用于锂金属电池负极时具有优异的倍率性能和循环稳定性,为锂金属电池提供了市场竞争力。
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