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公开(公告)号:CN104183853A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410441981.3
申请日:2014-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01M4/8817 , H01M12/06
Abstract: 一种提高锂空气电池空气电极性能的方法,包括如下步骤:将集流体放入管式炉中,在保护气氛下进行热处理,得到经改性处理的集流体,将其用于锂空气电池空气电极。经改性处理后的某些集流体自身即可直接作为空气电极,或者将载体均匀涂覆在经改性处理的集流体表面作为空气电极,或者将载体材料涂覆在集流体表面后再进行改性处理,形成一种含改性后空气电极的非水体系锂空气电池。本发明通过简单可控的工艺,即主要通过直接对空气电极集流体进行热处理,即可提高非水体系锂空气电池空气电极的性能,能够有效提高放电平台,尤其是降低充电过电位,大幅提高充放电效率,进而提高其循环稳定性。
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公开(公告)号:CN102013470B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010547860.9
申请日:2010-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/66 , H01M4/1391
Abstract: 用于锂离子电池负极的泡沫金属基氧化物电极的制备方法,涉及一种用于锂离子电池负极的金属电极及其制备方法,本发明要解决现有锂离子电池负极材料比容量不高,循环性能差,制备方法复杂的问题。本发明是以泡沫金属Cu、Ni、Fe中的一种或其中两种的合金为基体,经过步骤一:酸溶液清洗;步骤二:碱溶液浸泡;步骤三:低温焙烧等步骤反应在泡沫金属上原位生成对应的过渡金属氧化物CuO、Cu2O、NiO、Ni2O、Fe2O3、Fe3O4中的一种或者两种而制成的泡沫金属/过渡金属氧化物复合材料电极。制备方法简单、电极比容量高、循环寿命好和倍率性能优异,适用于电动汽车用锂离子电池体系。
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公开(公告)号:CN102013470A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010547860.9
申请日:2010-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/66 , H01M4/1391
Abstract: 用于锂离子电池负极的泡沫金属基氧化物电极及其制备方法,涉及一种用于锂离子电池负极的金属电极及其制备方法,本发明要解决现有锂离子电池负极材料比容量不高,循环性能差,制备方法复杂的问题。本发明是以泡沫金属Cu、Ni、Fe中的一种或其中两种的合金为基体,经过步骤一:酸溶液清洗;步骤二:碱溶液浸泡;步骤三:低温焙烧等步骤反应在泡沫金属上原位生成对应的过渡金属氧化物CuO、Cu2O、NiO、Ni2O、Fe2O3、Fe3O4中的一种或者两种而制成的泡沫金属/过渡金属氧化物复合材料电极。制备方法简单、电极比容量高、循环寿命好和倍率性能优异,适用于电动汽车用锂离子电池体系。
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公开(公告)号:CN101017919A
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200710071800.2
申请日:2007-02-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于锂离子电池电解液的含磷添加剂,涉及一类锂离子电池用添加剂。本发明解决了电解液中同时添加阻燃添加剂和防过充添加剂时,添加剂加入量大对锂离子电池的性能有较大负面影响的问题,如:容量明显降低,循环性能降低等。本发明用于锂离子电池电解液的含磷添加剂的通式如上,式中R1、R2和R3表示烷基CnH2n+1、烯烃基、芳香烃基、含有F和/或N的烷基、含有F和/或N的烯烃基、或含有F、N、烷氧基中一种或多种的芳香烃基,其中R1、R2和R3中碳原子的个数1≤n≤12。本发明具有阻燃效果好和防止过充的优点。
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公开(公告)号:CN119230955A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411502953.8
申请日:2024-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 一种羧酸酯基宽温域电解液及其应用,属于二次电池技术领域,具体方案如下:一种羧酸酯基宽温域电解液,包括锂盐和溶剂,所述溶剂包括环状碳酸酯和羧酸酯;所述羧酸酯包含酯基和烷氧基官能团,且羧酸酯主链上的原子数在5‑9之间,所述羧酸酯包括甲氧基乙酸甲酯、甲氧基乙酸乙酯、乙氧基乙酸甲酯、3‑甲氧基丙酸甲酯、3‑甲氧基丙酸乙酯、乙二醇甲醚乙酸酯、乙二醇乙醚乙酸酯、乙二醇甲醚丙酸酯中的一种或多种的组合。本发明羧酸酯的烷氧基和酯基上的氧均具有高的电子云密度,能够促进锂盐的溶解,同时羧酸酯链长随着烷氧基引入而增加,羧酸酯的稳定性大大提高,使此类羧酸酯综合了线性碳酸酯和短链羧酸酯的优点。
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公开(公告)号:CN115347230B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202211117754.6
申请日:2022-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/056
Abstract: 本发明公开了一种原位生成镁盐的镁二次电池非亲核电解液及其制备方法与应用,所述电解液由三氯化铝、金属氯化物MClx和有机溶剂组成,三氯化铝的浓度为0.1~2 mol/L,金属氯化物MClx的浓度为0.005~1 mol/L;M为标准电极电势高于镁的金属元素,包括镓、铬、钛、铈、锡、铋、锌、锗、铜、铁、锰、银等中的一种,x为1~4中的某一整数。本发明提供的电解液不需要加入镁盐,能够与硫碳复合材料兼容,能够防止镁负极钝化,并使镁负极不受其表面钝化膜的影响。使用该电解液的镁二次电池循环稳定性好,充放电过程的极化小,放电电压平台高,且不需要对镁负极表面附带的钝化膜进行预先的打磨清除处理。
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公开(公告)号:CN118198504A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410507154.3
申请日:2024-04-25
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0568 , H01M10/054
Abstract: 一种宽温域深共晶电解液及其制备方法和应用,属于化学电源技术领域,方案如下:所述宽温域深共晶电解液由碳酸乙烯酯、丁二腈和碱金属离子盐组成,其中丁二腈与碳酸乙烯酯的质量比为4:6~6:4,碱金属离子盐的浓度为2.5~4mol/L。制备方法如下:将碳酸乙烯酯和丁二腈分别融化,混合均匀,冷却得到深共晶溶剂;向深共晶溶剂中加入碱金属离子盐并搅拌至完全溶解,得到宽温域深共晶电解液。所述宽温域深共晶电解液应用于碱金属离子电池中。本发明制备了一种低粘度、低凝固点、高沸点、高电化学稳定性的深共晶溶剂,进而复合高浓度碱金属离子盐制得具有宽液程范围的深共晶电解液,满足宽温域碱金属离子电池的工作需求。
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公开(公告)号:CN114927662B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210588013.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01G11/46
Abstract: 本发明公开了一种氧含量可控的SiOx材料的制备方法及其应用,涉及能源材料技术领域,所述制备方法为:将含硅盐放在含有低温熔盐和含氧化合物的混合物中,经过熔盐剥离和化学氧化后,得到片层状SiOx材料,然后依次用盐酸、去离子水清洗得到精制的片层状SiOx材料。本发明的制备方法易于大批量制备,得到的片层状SiOx材料可以用作锂离子电池的负极材料,并且能够表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117686908A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311692075.6
申请日:2023-12-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/36 , G01R33/022
Abstract: 一种电池极耳和集流体断裂无损检测方法,涉及电池检测技术领域,其中包括:在电池恒流充放电过程中,采用磁传感器对被测电池外部磁场分布B(i,j)进行测试;计算求解电池对应工况状态下的电池外部磁场分量Bz(i,j)在x和y方向的梯度分布#imgabs0#和#imgabs1#正常电池体现为均匀连续的梯度变化,若在极耳/集流体某一位点出现外部磁场分量梯度的骤升/骤降变化,则可判断电池极耳/集流体在此处发生断裂。通过应用本发明,能够准确判定极耳和集流体断裂发生位点。
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公开(公告)号:CN113800523B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111057220.4
申请日:2021-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种层状多孔硅材料及其制备方法和应用,它涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。层状多孔硅颗粒在垂直方向上呈层状结构,水平方向上呈现均匀分布的多孔结构,所述层状多孔硅材料的粒径尺寸为0.5~50μm,其任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为5~100nm,平面上孔径为5~50nm。其制备方法为:盐酸刻蚀CaSi2制备硅氧烯材料;层间吸附填充剂;300~750℃煅烧得到氧化硅材料;镁热还原并用酸洗涤副产物得到层状多孔硅。本发明制备工艺简单,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的层状多孔硅材料可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。
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