一种高安全性锂离子电池的电芯结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN110048166B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910256503.8

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种高安全性锂电池的电芯结构,包括柱状电极、电极引线、隔膜套管、蜂窝煤状电极、电池壳和绝缘垫片,所述电池壳内设有至少一个多孔隔膜套管,所述的多孔隔膜套管内设有柱状电极和电极引线,所述柱状电极有粉末状的电极材料压制成型,电极引线与柱状电极固定连接,所述电池壳位于多孔隔膜套管外设有蜂窝煤状电极,所述蜂窝煤状电极由粉末状电极材料压制成型,并设有与多孔隔膜套管相同数量的通孔,一个通孔能够嵌入一个多孔隔膜套管。本发明的目的是提供一种高安全性的锂离子电池电芯结构,当电池受到集中应力作用导致电池内部结构发生损坏时,粉末压制成型的柱状电极立即粉碎、失去电接触,因而不会发生短路,从而可有效避免电池发生爆炸的危险。

    一种电化学氧化IO3-转化为IO4-的电解方法

    公开(公告)号:CN110158112B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910334680.3

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种电化学氧化IO3‑转化为IO4‑的电解方法,属于电化学合成无机物制造领域,基于隔膜式板框电解槽,所述隔膜式板框电解槽由钛基金属氧化物涂层电极阳极、金属或合金电极阴极和阳离子隔膜组成;所述的电解方法以MIO3溶液和H2SO4溶液的混合溶液为阳极液,H2SO4溶液为阴极液,采用恒电流或变电流的方式电解,将IO3‑转化为IO4‑,M为Na或K。该电化学氧化法将碘酸盐转化为高碘酸盐,具有操作方法简单,产品纯度高,电流效率超过90%等特点;相比于氯气氧化法,该反应过程中无三废产生,生产成本低,特别适用于工业上高碘酸盐氧化邻二醇,废液中碘酸盐的回收再利用。

    一种隔膜法原位电催化熔盐电解合成硅纳米纤维的系统

    公开(公告)号:CN112144068A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010785022.9

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明涉及电化学合成硅纳米纤维材料制造领域,尤其涉及一种隔膜法钼原位催化电化学可控合成的硅纳米纤维的系统,该系统在惰性气体保护氛围下,在钼原位催化下电化学还原法将二氧化硅或硅酸盐合成硅纳米纤维。采用陶瓷隔膜电解槽,以金属电极钼为阳极,石墨电极为阴极;以MClx(M=Li、Na、K、Mg、Ca)为熔盐电解质,硅酸盐或二氧化硅为前驱体;利用阳极电化学溶解的微量钼离子在阴极沉积为钼纳米颗粒作为催化剂,通过调控电解的电压、温度和时间可控合成硅纳米纤维,所制备的硅纳米纤维直径为10‑50nm,长度超过500nm,纯度大于85%。本发明的硅纳米纤维制备系统具有工艺简单、产率高、产物纯度高、生产成本低和易于产业化生产的特点。

    一种固固反应合成氨基锂钾的方法

    公开(公告)号:CN112110428A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010860413.2

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明涉及材料合成领域,具体涉及一种固固反应合成氨基锂钾的方法。针对现有氨基锂钾的合成方法比较少,合成过程比较复杂且成本高的问题,本发明提供了一种固固反应合成氨基锂钾的方法。本发明所述合成方法是用氟化氨基锂钾和氨基锂为原料,在惰性气体的保护下,装入到球磨罐中后将其抽真空,球磨后生成了氨基锂钾及氟化锂,经液氨分离后即可得到氨基锂钾。本发明提供了一种工艺简单、成本低的合成氨基锂钾的方法。

    一种二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109052364B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810700430.2

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 一种二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片材料的制备方法及应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将明胶与壳聚糖以及发泡剂以一定比例在50~80℃水中搅拌0.1~2h成凝胶,将形成的凝胶在过量的凝固液中析出形成海绵体;所述发泡剂碳酸钾、碱式碳酸镁或三聚氰胺;(2)将步骤(1)形成的凝胶在过量的凝固液中析出形成海绵体;然后将海绵体置于330℃~400℃马弗炉,保温煅烧处理0.5~4h进行发泡与预碳化,得到预碳化材料;(3)将步骤(2)所得的预碳化材料以一定比例与硫脲研磨均匀,将得到的混合物在保护气氛下煅烧处理得到二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片材料。本发明提供了所述的二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片作为锂离子电池金属锂负极保护材料的应用,显著提供了库伦效率。

    一种用于制备碳材料的反应系统

    公开(公告)号:CN109261100B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201810952048.0

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备碳材料的反应系统,包括设于反应器上的固体、液体、气体进料口和出料口,所述反应系统还包括固体、气体和液体进料装置、收集分离装置、传感器和控制器;所述液体进料装置与液体进料口、固体进料装置与固体进料口、收集分离装置与出料口、气体进料装置与气体进料口分别通过第一、二、三和四控制阀连通;所述气体进料装置包括文丘管和进气管,文丘管设于第四控制阀上游,文丘管支路与液体进料装置通过第五控制阀连通,所述进气管一端伸入反应器内并在管腔内靠近端部设有导流器;所述出料口设有滤网。本发明提供的反应系统通过液气混合增加气体的分散均匀度,使得金属氢化物与气体充分接触实现了完全反应,自动化程度高。

    污泥脱水系统
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107298518B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201710411195.2

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 本发明公开了污泥脱水系统,属于污泥脱水设备技术领域,脱水效果好,包括外管,在外管的下端口上绝缘连接有污泥输入机构,在外管的上端口上绝缘连接有设有差速器的泥饼输出机构;在外管内设有内管,内管的下端转动连接在污泥输入机构上,内管的上端固定连接在差速器的差速输出转轴上;在内管的外侧表面下端设有与内管的管腔相连通的内管下孔,在内管的管腔内密封固定连接有阻挡板,并且阻挡板位于内管下孔的上侧方;在内管的外侧表面上设有能将外管和内管之间的污泥从下往上输送的螺旋输送片,在污泥输入机构上分别设有污泥进口和水出口;在外管的内管壁上设有绝缘支架,在绝缘支架上设有阳极机构;内管为阴极机构。

    一种类固态电池制备方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111092260A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911258960.7

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明属于固态电池技术领域,具体涉及一种类固态电池制备方法。本发明所述方法是将电极材料粉体与导电剂、塑化剂、粘结剂和锂盐冷冻球磨形成电极前驱体粉料(分正负极);塑化剂、锂盐、粘结剂和无机填料冷冻球磨形成电解质前驱体粉料;正极前驱体粉料压制成正极极片后铺设电解质前驱体粉料,压制成正极/电解质复合体,然后在电解质侧铺设负极前驱体粉料后压制成类固态电池;加热电池,熔化预埋塑化剂,润湿电极材料和电解质材料,改善电池界面润湿性。该方法通过将预埋塑化剂和锂盐的正极、电解质和负极前驱体粉料逐层压制成型,获得类固态电池。采用本发明制备电池时,无需添加电解液,快速高效,操作简单,成本低廉,有利于实现工业化。

    一种利用机械球磨法合成磷化硅的方法

    公开(公告)号:CN110562984A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910792219.2

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用机械球磨法合成磷化硅的方法。该合成方法是在惰性气氛保护下,将磷化锂与四氯化硅的混合物,通过机械球磨的方法进行反应制备;待反应完成后,用有机溶剂溶解杂质后过滤得到固体产物,烘干即得到磷化硅。本发明可在室温下机械球磨合成磷化硅,具有球磨反应能耗低,环境友好,且易于工业化大规模生产的优势。

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