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公开(公告)号:CN113437361A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110588446.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜包括聚氧化乙烯和导电锂盐,还进一步包括含八氨丙基POSS盐酸盐,所述八氨丙基POSS盐酸盐的质量为聚氧化乙烯、导电锂盐和八氨丙基POSS盐酸盐三者总质量的0.5‑4%。本发明提供了所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜作为固态金属锂电池电解质材料的应用,可大幅度提高电解质材料的稳定性,解决固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,加快锂离子的传导;组装而成的固态锂金属电池的容量高,循环性能好,从而达到高能量、高功率领域的使用要求。
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公开(公告)号:CN110474008A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910780407.3
申请日:2019-08-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂电池隔膜的制备方法,所述制备方法由如下步骤组成:(1)将细菌纤维素膜浸泡于含有交联剂的水溶液中,浸泡时间12-48小时;所述的交联剂为甲醛、戊二醛、丁二醛中的至少一种;(2)将步骤(1)所得的湿膜置于冷冻干燥机中进行冷冻干燥;(3)将步骤(2)所得的干燥膜,置于50-120℃真空烘箱烘干,得到锂电池隔膜。与现有的细菌纤维素隔膜相比,本发明制备方法能够减少隔膜与金属锂的副反应,制备的锂电池具有更长的循环寿命,更高的库伦效率,从而实现了金属锂负极保护的目的。
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公开(公告)号:CN119009373A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411126240.6
申请日:2024-08-16
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种表面改性氧化铝隔膜及其制备方法与应用,属于电池隔膜技术领域,解决了现有技术中锂金属电池放电能力弱、电池寿命短的问题。本发明提供的表面改性氧化铝隔膜,包括氧化铝隔膜以及复合于所述氧化铝隔膜表面的磺酸基团。本发明提供的表面改性氧化铝隔膜,能够有效抑制锂枝晶的生长,从而实现锂金属电池的长寿命循环。
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公开(公告)号:CN118062872A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410141777.3
申请日:2024-02-01
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本申请涉及纳米组装材料技术领域,公开了一种铜金配合物纳米线膜及其制备方法和应用。铜金配合物纳米线膜的制备方法,包括:将可溶性铜盐、还原剂及十二烷基苯磺酸钠溶于水,得到第一前驱液;将氰化亚金钾溶于水,得到第二前驱液;第二前驱液缓慢加入第一前驱液中进行自组装反应,收集固相,洗涤、离心、烘干后得到铜金配合物纳米线膜。本申请的制备工艺简单、反应条件温和、重复性好,产率高且成本低,大幅降低了纳米线成膜的难度,实现了铜金配合物纳米线膜大规模、低成本的制备。本申请的铜金配合物纳米线膜由尺寸分布均匀,直径为20~40纳米,长度微米级别的铜金配合物纳米线作为组装基元,其具有较高的比表面积以及较好的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN116731635A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310496488.0
申请日:2023-05-05
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09J9/02 , C09J101/28 , C09J105/04 , C09J105/08 , C09J133/02 , C09J179/02 , C09J105/06 , C09J105/00 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂电池粘结剂技术领域,具体涉及一种导电粘结剂及其制备方法和应用。所述导电粘结剂由聚合物和配体在水中混合,进行高温加热反应制备而成。凭借聚合物所含极性官能团的特性,使其与刚果红、苯胺黑、胺基黑等配体物质发生交联,形成同时具备良好机械强度和稳定电子网络的导电粘结剂。导电粘结剂具备优异的粘结性与导电性,能有效提高电极在循环过程中的结构完整性和电子连接,提供了电极的循环稳定性,延长循环寿命。同时本发明制备方法与工艺简单,得到的导电粘结剂性能稳定,适合工业大规模化制备,具备广阔的市场化应用前景。
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公开(公告)号:CN115966840A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211735915.8
申请日:2022-12-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/457 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂金属电池技术领域,具体涉及一种用于锂金属电池的硅烷类分子涂覆的氧化铝隔膜,所述硅烷类分子涂覆的氧化铝隔膜是通过将氧化铝隔膜在硅烷类分子的水解液中浸泡、清洗和烘干后制得,所述硅烷类分子的水解液配置的硅烷类分子、去离子水和无水乙醇体积比分别为3‑4:6‑7:90;所述的氧化铝隔膜在硅烷类分子的水解液中浸泡时间要超过24h。本发明所述的氧化铝隔膜可以提高隔膜与醚类电解液的润湿性,同时诱导锂离子的均匀传导,作为锂金属电池的隔膜应用时表现出良好的循环性能和库伦效率。
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公开(公告)号:CN115954546A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310197373.1
申请日:2023-03-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/449
Abstract: 本发明属于锂金属电池技术领域,涉及一种锂金属电池电解液添加剂及其应用。本发明的锂金属电池电解液添加剂包括2,3‑二羟基丁二酸,通过对隔膜进行简单的浸泡方法,成功将有机酒石酸分子自组装到具有Al2O3涂层的PP隔膜表面,从而构建了具有有序端基的自组装单分子层(SAMs),带有羧基末端的SAMs通过偶极矩定向电子供给加速了含有C‑F键的锂盐例如LiTFSI(双三氟甲烷磺酰亚胺锂)的还原,加速C‑F键断裂,从而生成了富含LiF的SEI。因此,具有这些优点的酒石酸修饰隔膜表现出更均匀的Li电镀/剥离工艺,具有更稳定的电极/电解质界面,实现了电池更长的寿命和更低的阻抗。
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公开(公告)号:CN115181990A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210685608.7
申请日:2022-06-16
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种硒化镍/四氧化三铁复合纳米异质结构电催化剂的制备与应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)制备前驱体普鲁士蓝纳米管;(2)制备镍掺杂的普鲁士蓝纳米管;(3)将硒粉与镍掺杂普鲁士蓝纳米管分别置于高温气氛管式炉的进气口与出气口,在保护性气氛下以2~10℃/min的速率升温至300~400℃,并保温煅烧1~2h,得到硒化镍/四氧化三铁复合纳米异质结构电催化剂。本发明提供了制备的硒化镍/四氧化三铁复合纳米异质结构电催化剂在电解水析氧反应中的应用。本发明制备的催化剂在降低成本的同时具有较高的析氧反应催化活性,拥有较高的电子传导率及其稳定性,因此具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115036569A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210655602.5
申请日:2022-06-10
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含乳清酸的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和乳清酸。本发明通过在固态聚合物电解质中引入乳清酸,使得聚合物电解质膜与金属锂的界面相容性增加,提高锂负极的稳定性。在循环过程中乳清酸分解产生的LiN3,存在于锂金属和电解质膜界面处,抑制锂枝晶的生长,提升界面的稳定性和离子传导性,可以显著改善Li/PEO界面。同时添加乳清酸的聚合物电解质组装的电池比容量也得到了提高。乳清酸来源丰富,价格低廉,具有较高经济效益,且本发明的含乳清酸的聚合物固态电解质制备工艺成熟,成本低廉,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN112647087A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011489603.4
申请日:2020-12-16
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种氰化镍/硒化镍复合纳米异质结构电催化剂及其制备方法与应用,本发明通过简单的液相法一步合成规则的NiNi(CN)4纳米片前驱体,之后经过一步硒化,得到Ni(CN)2/NiSe2复合纳米异质结构材料,保留了和前驱体NiNi(CN)4相似的形貌;本发明方法保留了前驱体本身具有高比表面积和快速的电子传输通道的特性,属于非贵金属电催化剂,在降低成本的同时具有较高的析氧反应催化活性,在OER过程中,增大了电解液与电极的接触面积,提供了更多更有效的活性位点,加快了离子扩散和电子传导的速率,从而加快了电催化析氧的反应动力学,具有广阔的应用前景。
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