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公开(公告)号:CN103540915B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310559664.7
申请日:2013-11-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种聚酰亚胺表面化学镀铜的方法,它涉及一种表面化学镀铜的方法。本发明的目的是为了解决现有聚酰亚胺表面化学镀铜工艺不成熟,镀层结合强度不好,覆盖度差以及造价高的问题。本发明的方法如下:一、对聚酰亚胺表面进除油处理;二、对聚酰亚胺进行粗化处理;三、对聚酰亚胺进行活化处理;四、对聚酰亚胺进行还原处理;五、对还原处理后的聚酰亚胺在温度为55~65℃,pH为8~10的条件下,进行化学镀铜,即完成聚酰亚胺表面化学镀铜。本发明利用活化体系是硫酸铜和次亚磷酸钠的无钯活化,通过还原剂还原出铜盐中的铜,在非金属材料表面形成初始沉积点,并以此沉积点为活化中心进行化学镀铜。本发明应用于化学镀领域。
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公开(公告)号:CN102828209A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210361877.4
申请日:2012-09-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C25D3/22
Abstract: 一种碱性锌酸盐镀锌光亮剂的制备方法,它涉及一种光亮剂的制备方法。本发明要解决现有锌酸盐镀锌添加剂光亮电流密度范围窄,镀层发暗和表面粗糙的问题。本发明的制备方法如下:取12~15g的质量百分含量为33%的二甲胺加入到四口瓶内,然后加热至23℃,以3~4s/滴的速度将12~15g的环氧氯丙烷全部滴加至四口瓶内,滴加完毕后再升温至25℃~30℃,反应1.5~2.5h,以7~8s/滴的速度将0.1~1g的四乙烯五胺全部滴加至四口瓶内,滴加完毕后再升温至65℃~75℃,反应4~5h,即得碱性锌酸盐镀锌光亮剂。本发明的碱性锌酸盐镀锌光亮剂电流密度为0.5~10.73A/dm2。本发明应用于电镀锌领域。
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公开(公告)号:CN119253094A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411374851.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/42 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种利用紫外聚合单宁酸复合Ag粒子制备无负极锂金属电池的界面改性方法,用以解决现有技术中无负极锂金属电池负极亲锂性差,成核阻碍较大,锂沉积不均匀,剥/镀锂可逆性较差等问题。具体步骤为:将Cu箔置于盐酸中摇晃震荡,随后使用去离子水和乙醇反复清洗三次。配置磷酸盐缓冲溶液。将单宁酸分散在磷酸盐缓冲溶液中,得到聚合溶液。将清洗后的Cu箔置于聚合溶液中,使用紫外灯照射,得到了表面带有聚单宁酸薄膜的Cu箔。进一步将表面带有单宁酸薄膜的铜箔置于AgNO3溶液中反应后,得到了复合Ag粒子的聚单宁酸薄膜界面的Cu箔。本发明中的复合Ag粒子的聚单宁酸薄膜对Cu箔界面进行了一定的改善。和现有技术相比,本发明降低了Cu箔负极的锂成核阻碍和锂成核过电位,增强了镀/剥锂的可逆性,使得在负极界面处形成的SEI膜更加稳定。并且还可以有效的抑制锂枝晶的生成,提升了电池循环性能和安全性,延长了电池的循环使用寿命。
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公开(公告)号:CN117024815A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310835969.X
申请日:2023-07-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08J7/04 , H01M10/058 , H01M10/0566 , H01M10/052 , C08L51/00 , C08K3/34 , C09D189/00 , C09D7/61
Abstract: 一种利用二维碳化钛和丝素肽改性层原位生成锂金属电池固态电解质界面膜的方法,为解决聚合物电解质与锂金属之间界面接触差、易发生副反应等问题。具体步骤为:将乙炔黑、二维碳化钛和丝素肽按质量比1:1:1混合,加入与上述固体质量比为5:2的电解质浆料并搅拌均匀,用刮涂法制备一层4μm厚的改性层,100℃烘干得带界面改性层的电解质薄膜。本发明利用二维碳化钛的氟末端及丝素肽中的氨基氮原位生成富含氟化锂和氮化锂的固态电解质界面膜,有效抑制界面副反应及缓解锂枝晶的生成,提高锂金属电池的循环稳定性和电化学性能。本发明用于锂金属电池领域。
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公开(公告)号:CN116936924A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310835964.7
申请日:2023-07-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , C08F118/12 , H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 一种利用乙酰乙酸烯丙酯原位聚合制备锂金属电池聚合物电解质的方法,它涉及一种增强界面稳定性,提高锂金属电池性能的聚合物电解质制备方法。本发明要解决现有聚合物电解质界面阻抗高和电池性能低、循环稳定性差的问题。本发明的方法如下:一、聚合物电解质前驱液的预处理;二、聚合物电解质前驱液单体的制备;三、聚合物电解质前驱液单体的聚合;四、锂金属电池聚合物电解质的制备;五、电池组装。本发明中乙酰乙酸烯丙酯原位聚合形成三维通道,增强界面接触,提高了锂离子迁移速率,使电池的循环稳定性提升。本发明用于锂金属电池领域。
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公开(公告)号:CN116487690A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310472547.0
申请日:2023-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种利用氧化镧纳米线构建高效锂离子通道聚合物电解质的方法,它涉及一种制备锂金属电池隔膜的方法。本发明要解决现有方法制备锂金属电池中聚合物电解质离子电导率过低和阳极表面锂枝晶生长的问题。本发明的方法如下:一、氧化镧纳米线的制备;二、聚合物电解质薄膜的制备;三、正极材料的制备及电池组装。本发明的方法制备的锂金属电池隔膜的离子电导率达到了σ=5.55×10‑4S·cm‑1,本发明有效提高聚合物电解质的离子电导率,降低阳极‑聚合物电解质界面阻抗,形成稳定的界面层,并有效抑制锂枝晶,提高电池的电化学性能。本发明应用于锂金属电池领域。
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公开(公告)号:CN115566263A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211178305.2
申请日:2022-09-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/42 , H01M10/058 , C01F17/235 , C01F17/229 , C01F17/224 , C03C17/00 , C08J5/18 , C08L27/16 , C08L71/02 , C08K3/22 , C08K7/00
Abstract: 一种固态锂硫电池用稀土金属氧化物/聚合物电解质膜的制备方法,它涉及一种提高固态锂硫电池性能的聚合物电解质薄膜的制备方法。本发明主要解决液态锂硫电池带来的安全风险,多硫化物易溶解于电解液引发穿梭效应和锂金属与电解质的相容性的问题。本发明的方法如下:一、稀土金属氧化物的制备;二、稀土金属氧化物/聚合物电解质前驱体浆料的制备;三、稀土金属氧化物/聚合物电解膜的制备;四、固态锂硫电池的组装。本发明中使用稀土金属氧化物/聚合物电解质膜在室温下获得了较高的离子电导率、锂离子迁移和更高的安全性,推进实际生产应用。本发明应用于锂硫电池领域。
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公开(公告)号:CN109449467B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201811291965.5
申请日:2018-11-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01M8/1081
Abstract: 本发明公开了一种含生物类材料的全固态聚合物电解质膜的制备方法,它涉及一种制备锂离子电池电解质薄膜的方法。具体是取淀粉、邻苯二甲酸酐、吡啶和溶剂,按一定的比例混合,在80℃的水浴条件下共混搅拌3~4小时,然后用异丙醇使邻苯二甲酸淀粉酯析出,接着在真空干燥箱中干燥24小时,最后把邻苯二甲酸淀粉酯用研钵磨成粉待用。接着称取聚偏氟乙烯、改性淀粉、锂盐和溶剂,按一定的比例共混搅拌成均一溶液,然后在真空干燥箱中干燥1小时,得到全固态聚合物电解质膜。本发明制备的全固态聚合物电解质膜具有良好的电化学性能,实验过程简单,适用范围广,具有极大应用价值。
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公开(公告)号:CN108878973B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201810747765.X
申请日:2018-07-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 一种聚氯乙烯基聚合物电解质膜的制备方法,它所涉及的是一种制备锂离子电池电解质膜的方法。本发明解决了固态聚合物电解质电导率低,成本高等问题。本发明的制备方法如下:称取聚氯乙烯、聚乙烯醇、邻苯二甲酸二丁酯和溶剂于一反应容器中共混搅拌,同时称取聚偏氟乙烯和溶剂于另一反应容器中共混搅拌,两个反应容器中的物质搅拌均匀后混合,然后将混合物浇铸在玻璃板上,放入真空干燥箱中干燥成膜。本发明制备的聚氯乙烯基聚合物电解质膜电化学性能良好,实验操作简单,原材料成本低,可适用范围大。
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公开(公告)号:CN113839099A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111121492.6
申请日:2021-09-24
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08L33/12 , C08L27/16 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08J5/18
Abstract: 一种高性能的全固态锂离子电池的制备方法,它涉及一种高性能的全固态锂离子电池的制备方法。本发明要解决现有方法制备全固态锂离子电池隔膜电导率低的问题。本发明的方法如下:一、聚合物电解质前驱液的制备;二、聚合物电解质前驱液单体的制备;三、聚合物电解质前驱液单体聚合的制备;四、全固态锂离子电池聚合物电解质的制备;五、电池组装。本发明的方法制备的全固态锂离子电池隔膜的离子电导率达到了σ=1.1×10‑3S·cm‑1,而且极大地提高了锂离子电池的安全性能,还具有高充/放电比容量,循环性能稳定,操作安全、简便等优点,适合大规模制备以及商业化应用。本发明应用于全固态锂离子电池领域。
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