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公开(公告)号:CN114927772A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210745644.8
申请日:2022-06-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于电解液相关技术领域,其公开了一种电解液的添加剂及其应用、电解液和水系锌离子电池,所述电解液添加剂的表达式为:[XMIM]Y,其中,[XMIM]为1‑烷基‑3‑甲基咪唑阳离子,烷基为乙基、丁基、己基或辛基中的一种或几种组合,Y为阴离子。本申请可以使得锌离子的沉积更加均匀,同时抑制了锌枝晶的生成和生长。
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公开(公告)号:CN112331828B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011163584.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M4/134 , H01M4/137 , H01M4/1395 , H01M4/1399
Abstract: 本发明公开了一种具有层状和垂直取向结构的复合锂负极及其制备与应用,属于锂金属电池领域。制备方法为:将锂带和聚合物微纳米纤维膜叠放,然后进行辊压,使聚合物微纳米纤维膜粘连在锂带的表面;将聚合物微纳米纤维膜和锂带进行卷绕,形成聚合物纳米纤维膜和锂带层层包裹的卷芯状,得到锂带和聚合物微纳米纤维膜交替排列的层状结构;将层状结构沿着横截面的方向进行切割,即得到层状和垂直取向结构的复合锂负极。该方法制备得到的复合锂负极改善了锂沉积形貌,抑制锂枝晶生长,从而提高电池循环性能与安全性。
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公开(公告)号:CN111370691B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010006033.2
申请日:2020-01-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M10/052 , H01M4/04
Abstract: 本发明属于金属锂电池负极材料领域,并具体公开了一种锂离子电池负极及其制备方法,该锂离子电池负极包括基底和改性材料,其中,所述基底为铜单质,所述改性材料为所述铜单质表面原位生成的硫族铜化合物。锂离子电池负极的制备方法,包括如下步骤:将铜单质置于反应器中并进行加热,然后通过吹扫气体将硫族物质粉末通入反应器中,硫族物质粉末与铜单质发生反应,使铜单质表面原位生成均匀的硫族铜化合物,完成锂离子电池负极的制备。本发明解决了锂离子电池中锂离子不均匀沉积的问题,提高锂离子电池的循环稳定性,同时可以降低锂离子的形核过电位,有利于锂离子成核。
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公开(公告)号:CN114204027A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111420797.7
申请日:2021-11-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种正极极片、其制备方法和电池。所述正极极片,用于将锂金属作为负极的电池中,所述正极极片包括储存于正极极片孔隙中的缓释型添加剂,所述缓释型添加剂在电池循环过程中,逐渐溶解于电解液中,并参与负极电极表面的SEI成膜;其中,所述缓释型添加剂在电解液中的溶解度小于0.02mol/L。本发明利用缓释型添加剂自身在电解液中的较低溶解度,通过将多余的缓释型添加剂储存在正极极片中,并在电池循环中不断从正极缓释至电解液中补充该添加剂的消耗,通过该添加剂的分解保护负极,从而延长全电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN113782702A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110981041.3
申请日:2021-08-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池负极、制备方法及电池。所述方法包括下列步骤:(1)将银纳米线悬浊液滴加电池负极基底上,所述基底为锌片;(2)将滴加有银纳米线悬浊液的基底烘干,得到所述水系锌离子电池负极;其中,所述电池负极上的银纳米线和锌片基底在电化学循环过程中发生合金化反应形成以银纳米线为三维基体的AgZn3合金层。本发明成功降低了锌在电池循环过程中的成核过电势,并且利用银锌合金层对锌的稳定性以及对电解液的隔绝作用提高了负极的抗腐蚀能力,同时银的良好导电性也能大幅降低电池的阻抗和极化,以此解决了锌负极中枝晶生长以及腐蚀问题并提高了电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109950472B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910217202.4
申请日:2019-03-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于化学电源相关技术领域,其公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法、电极片及锂硫电池,该锂硫电池正极材料是由有机物与硫粉熔融后形成的液态硫通过共聚合反应形成的,其通过化学键合的方式进行固硫;所述锂硫电池正极材料中硫的质量含量为50%~90%。所述制备方法包括以下步骤:(1)对硫粉进行热处理以得到液态硫,并向所述液态硫中添加有机物进行高温固化以得到混合物;(2)将所述混合物依次进行研磨及热处理以使所述硫粉与所述有机物进一步发生共聚反应,由此得到所述锂硫电池正极材料。本发明是通过化学键合的方法来有效固硫,实现电池的稳定循环,且含有高的硫含量,提高了电池能量密度及硫的利用率,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN111490237A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010266293.3
申请日:2020-04-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/1395 , H01M4/134
Abstract: 本发明属于锂金属电池领域,公开了一种含有阳离子型聚合物涂层的锂金属负极及其制备与应用,其中含有阳离子型聚合物涂层的锂金属负极,包括锂金属基材以及位于锂金属基材表面的保护层;其中,所述保护层是将阳离子型聚合物溶解在有机溶剂中制得溶液,接着再将所述溶液涂覆至锂金属表面,溶剂挥发后在锂金属表面形成的。该含有阳离子型聚合物涂层的锂金属负极尤其可在锂金属电池中应用。本发明通过采用阳离子型聚合物涂层,可以调解锂离子浓度梯度、缓解浓差极化,促进了锂离子的均匀沉积。并且,该阳离子型聚合物为疏水型聚合物,其涂层可以减缓水、氧对锂金属的腐蚀,降低了锂金属电池的生产成本。
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公开(公告)号:CN102623677A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210100507.5
申请日:2012-04-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钼/碳复合负极材料的制备方法,主要步骤如下:1)将一定尺寸的棉纤维织物浸泡在磷钼酸的乙醇溶液中,并搅拌;2)将浸泡后的棉纤维织物进行干燥和老化;3)在混合气氛中对经干燥和老化的棉纤维织物进行热处理,即得到二氧化钼/碳(MoO2/C)复合材料。本发明还公开了利用上述方法制备的负极材料、利用该负极材料制备的电极片以及包括该电极片的扣式电池。本发明制备出的二氧化钼/碳复合材料比容量高,倍率性能好,循环稳定性好,库伦效率高,而且本发明的制备方法简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN119253101A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411528344.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M10/42 , H01M10/054 , H01M4/36
Abstract: 本发明属于电化学钠离子电池相关技术领域,其公开了一种钠离子电池的正极补钠方法及锂离子电池,所述方法包括以下步骤:将补钠浆料涂在钠离子电池的隔膜上以形成补钠层;其中,所述补钠浆料的原料包括卤族钠盐、导电剂及粘结剂;所述卤族钠盐为补钠材料,其包括氟化钠、氯化钠、溴化钠、碘化钠中的一种或者多种。本发明将卤族钠盐作为补钠材料匀浆后涂到隔膜上,作为正极的补钠层,在电池首圈充电时分解提供额外的钠离子,弥补负极损耗的钠离子所造成不可逆的容量损失,有效提高钠离子电池的可逆容量。
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公开(公告)号:CN115425192B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210974457.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054 , H01M4/90 , H01M4/88 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电化学钠硫电池相关技术领域,其公开了一种硫化钠复合钴催化剂及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:(1)将有机聚合物高分子溶于溶剂中,得到前驱体溶液;(2)向前驱体溶液中加入硫酸钠、硫酸钴及导电碳材料,得到分散液;(3)将分散液混合均匀后进行蒸发至分散液内的有机溶剂挥发完全,并冷却干燥得到固体粉末;(4)将得到的固体粉末进行球磨以得到碳材料均匀包裹的硫酸钠粉末及碳材料均匀包裹的硫酸钴粉末;(5)将得到的粉末进行热解还原以得到硫化钠复合钴催化剂。本发明的Na2S颗粒和Co9S8颗粒均匀分布在碳材料形成的网络中,碳基底能有效提高材料的电子电导率,可改善正极的导电性。
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