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公开(公告)号:CN116581412A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310247787.0
申请日:2023-03-15
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池的回收修复方法及电池,该方法包括:S1.拆解清洗:将废旧锂离子电池完全放电后进行拆解,分拣出正负极极片,并清洗干燥;S2.浸泡修复:将清洗后的正负极极片放入溶液中浸泡修复;S3.清洗干燥:将浸泡修复后的正负极极片放入溶剂中浸泡清洗、干燥;S4.重新组装:将修复完成的正负极极片重新组装至锂离子电池。该方法利用氧化还原反应激活负极表面的死锂并重新锂化正极材料,实现了正负极极片的同时修复、再生利用,且不需要分离活性材料、除杂的步骤,不仅简化工艺流程,降低活性材料损失,而且避免了直接回收步骤繁琐和对废旧活性材料纯度要求高的缺点,有效改善直接回收工艺。
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公开(公告)号:CN109301317A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810950307.6
申请日:2018-08-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 一种耐高压固态聚合物电解质的制备方法,包括:(1)将聚合物基体、锂盐、无机添加剂按一定的比例溶解于无水乙腈中,室温搅拌得均匀溶液;所述的聚合物基体是聚氧化乙烯,所述的锂盐是双三氟甲基磺酰亚胺锂或高氯酸锂,所述的无机添加剂为纳米线或纳米颗粒,选自硼酸锌、硼酸铝、四硼酸钠、偏硼酸钡或硼酸钙;所述聚氧化乙烯与锂盐的质量比是EO:Li+=10-20:1,所述无机添加剂的质量用量不超过聚合物基体和锂盐总质量的20%;(2)将步骤(1)所得的均匀溶液倒入聚四氟乙烯模具中,挥发使完全干燥,得到固态聚合物电解质。本发明的制备方法提高了固态聚合物电解质的耐高压性能,使其可以匹配高压三元正极材料,提高全固态电池的能量密度和安全性。
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公开(公告)号:CN106328890A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610733990.9
申请日:2016-08-26
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/366 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01M4/583 , H01M4/587
Abstract: 一种碳柱撑MXene复合材料及其应用,该碳柱撑MXene复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的碳纳米片;其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX原材料,在HF溶液中处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在阳离子型碳前驱体含量为0.005-20g/mL的溶液中,于30-100℃下搅拌0.5~72h,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料在保护气氛下以2~10℃/min的速率升温至300-800℃,保温煅烧处理0.5~4h,得到碳柱撑MXene材料。本发明提供了所述碳柱撑MXene复合材料作为锂离子电池或超级电容器电极材料的应用,可大幅度提升电极材料的容量,循环性能好,从而满足高能量、高功率领域的使用要求。
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公开(公告)号:CN104868104A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510141100.0
申请日:2015-03-27
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/624 , H01M10/0525
Abstract: 一种二维层状碳化钛/金属离子复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状碳化钛载体以及负载在载体表面和层间的金属离子复合物;其制备方法包括如下步骤:(1)取Ti3AlC2材料,用氢氟酸溶液处理得到Ti3C2粉末;(2)步骤(1)得到的Ti3C2粉末进行碱处理,得到碱处理后的Ti3C2粉末;(3)将碱处理后的Ti3C2粉末在含有金属盐和表面活性剂的溶液中进行处理得到二维层状碳化钛/金属离子复合材料。所述二维层状碳化钛/金属离子复合材料用作锂离子电池负极材料,可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
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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: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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