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公开(公告)号:CN105552345A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610104239.2
申请日:2016-02-25
Applicant: 东莞市迈科科技有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院 , 东莞市迈科新能源有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于锂硫电池的硫碳复合物,包括碳纳米颗粒、加载于所述碳纳米颗粒中的硫和残留于所述碳纳米颗粒中的二氧化硅模板剂,其中按质量百分数计,所述硫含量为所述硫碳复合物的40%~70%,所述二氧化硅模板剂占所述硫碳复合物的0.3%~3%;本发明硫碳复合物中残留的二氧化硅模板剂分散于碳纳米颗粒中,以减小碳纳米颗粒的孔径,这样在使用时,碳纳米颗粒对电化学反应中间产物多硫化锂具有更强的捕获能力,同时残留的二氧化硅模板剂还可以有效阻止多硫化锂的“飞梭效应”;本发明还涉及该硫碳复合物的制备方法及包含有该硫碳复合物的电极材料和锂硫电池。
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公开(公告)号:CN104934578A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510261781.4
申请日:2015-05-21
Applicant: 东莞市迈科新能源有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院 , 东莞市迈科科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池用高硅沸石和石墨烯复合负极材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:A、高硅沸石的制备:取去离子水加入到四丙基氢氧化铵中搅拌均匀,后加入硅酸,搅拌,转移到特氟龙内衬杯内,晶化,离心洗涤,干燥,得到高硅沸石;B、高硅沸石和石墨烯复合负极材料的制备:取高硅沸石溶于去离子水,超声分散;取石墨烯,超声分散于去离子水中;两种溶液复合后超声分散均匀,冷冻干燥,置于还原性气体中煅烧,冷却后制得高硅沸石和石墨烯复合负极材料。本发明的制备方法可以得到复合非常均匀的高硅沸石和石墨烯复合负极材料,工艺简单,成本低廉,对环境污染小,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN104916883A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510360305.8
申请日:2015-06-26
Applicant: 东莞市迈科科技有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院 , 东莞市迈科新能源有限公司
IPC: H01M12/08 , H01M10/056
CPC classification number: Y02E60/128 , H01M12/08 , H01M10/056
Abstract: 本发明属于锂空气电池技术领域,尤其涉及一种锂空气电池用电解液,包括锂盐、有机溶剂,其特征在于:还包括添加剂,所述添加剂为甲醇,所述添加剂占所述电解液的总质量的0.05%-5%,所述有机溶剂为醚类溶剂。相对于现有技术,本发明的电解液具有电化学窗口宽、Li2O2溶解量高等优点,有利于可逆产物的继续生成,用于锂空气电池时,对电池容量、倍率性能以及循环稳定性都有显著改善效果。实验结果表明:应用本发明的电解液组装成的扣式电池,在0.05mA/cm2的电流密度下进行充放电测试,首次放电比容量可高达10806.7mAh/g。
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公开(公告)号:CN104659338A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510116593.2
申请日:2015-03-17
Applicant: 东莞市迈科科技有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院 , 东莞市迈科新能源有限公司
IPC: H01M4/1397
Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管加入到质量浓度不低于10%的氮源物质溶液中,混合均匀后,转移至水热/溶剂热反应釜中保温,冷却后,对反应产物进行洗涤和干燥,得到氮化碳纳米管;将硫溶解于有机溶剂,得到含硫有机溶液,然后将步骤一得到的氮化碳纳米管加入到含硫有机溶液中,超声分散0.5h以上,继续超声,然后边超声边滴加萃取剂,其中,萃取剂与有机溶剂的质量比为(0.5~10):1;然后干燥,待溶剂挥发一半以上,对产物进行冷冻干燥。相对于现有技术,采用本发明的方法获得的碳-硫复合物具有良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115036470A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210428423.8
申请日:2022-04-22
Applicant: 青岛九环新越新能源科技股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种抑制锂枝晶生长的高镁含量锂‑镁合金/铜复合箔负极及其制备方法;所述负极由锂‑镁合金箔和铜箔复合轧制而成,所述锂‑镁合金箔中镁的质量百分比为40%‑50%,锂的质量百分比为50%‑60%。本发明的锂‑镁合金/铜复合箔负极具有高镁含量,在锂‑镁合金箔中镁的质量百分比为40%‑50%,该合金配比范围内的锂‑镁合金/铜复合箔负极具有十分优异的抑制锂枝晶生长的能力,并且力学性能等其他性能也非常优异。
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公开(公告)号:CN113067007B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110297325.0
申请日:2021-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01M8/0286 , H01M8/0271 , H01M8/0273 , H01M8/0276 , H01M8/0282
Abstract: 本发明提供了固体燃料电池复合密封层的制备方法,包括如下步骤:采用真空镀膜将铝膜镀在玻璃基板上,所述真空镀膜包括电弧离子镀和射频磁控溅射中的至少一种;原位氧化所述铝膜,制成所述固体燃料电池复合密封层。用该方法制备的密封层金属氧化物层与玻璃密封层结合良好且应力分布均匀不容易开裂,采用不同的工艺参数可直接控制密封层的厚度以及成分,从纳米级到微米级。该复合密封层的使用能有效地提高了电池的功率密度等性能。本制备方法采用了成熟的工艺,但是通过合理组合以及整体工艺的优化和整合使得保证性能的前提下成本得到极大的控制,因此适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN108172739B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201711400153.5
申请日:2017-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/451 , H01M50/414 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池的附加自组装层的羧基化隔膜,所述隔膜是由普通电池隔膜经羧基化处理作为基底材料,在所述基地材料表面引入至少一层自组装层形成的阻隔层,所述自组装层成分是聚苯乙烯磺酸钠、极化的聚偏氟乙烯或羧甲基纤维素钠。所述自组装层和隔膜上的羧基对硫正极在充放电过程中形成的多硫化锂中间体具有双重阻隔作用,而自组装层进一步可保护隔膜的稳定性。本发明的附加自组装层的羧基化隔膜可将电化学反应中活性物质硫限制在正极一侧,防止硫正极因循环过程中形成的多硫化锂中间体溶于电解液发生不可逆容量衰减,提高硫正极的循环性能。本发明还包括所述附加自组装层的羧基化隔膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN112018417A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010688522.0
申请日:2020-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M8/10 , H01M8/00
Abstract: 一种固体氧化物燃料电池电解质层或电解质阻挡层的制备方法,该方法包括:使用电弧离子镀的方式在固体氧化物燃料电池阳极层表面,或者YSZ电解质表面,制备Gd/Ce或Sm/Ce层,并进一步通过原位氧化形成Gd2O3或Sm2O3掺杂CeO2层,形成GDC电解质层或者电解质阻挡层,或SDC电解质层或者电解质阻挡层。该制备方法工艺简单,效果良好,成本低廉,易于批量生产,而且,所制备的GDC、SDC用作电解质层或电解质阻挡层应用时,结构致密,提高了材料的离子电导率,提高了电池的功率密度,能满足固体氧化物燃料电池对导电性和长期稳定性的要求。
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公开(公告)号:CN111575487A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010468641.5
申请日:2020-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 河南中氢动力研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及湿法冶金技术领域,具体而言,涉及一种铝基材料水解制氢产物的回收方法。本发明的铝基材料水解制氢产物的回收方法,包括以下步骤:将铝基材料水解制氢产物与酸性物质进行混合反应,得到含有不溶物的溶液,固液分离收集不溶物;所述酸性物质包括硫酸和/或盐酸。本发明的方法不仅可以回收低熔点金属,而且副产物硫酸铝可用作造纸业的添加剂等,副产物氢氧化铝可用作阻燃剂等,一举两得,使铝基材料实现了利用最大化,降低了成本,符合可持续发展的理念。
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公开(公告)号:CN110184570A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910483499.9
申请日:2019-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池技术领域,尤其涉及一种固体氧化物燃料电池连接体保护膜的制备方法。所述制备方法包含以下步骤:将固体氧化物燃料电池连接体放置于腔体中,选用电弧源对该连接体进行辉光清洗;向该腔体充入惰性气体并调节该腔体的真空度,对该连接体进行电弧离子镀膜,在连接体的表面形成Mn/Co保护膜;对连接体表面的Mn/Co保护膜氧化生成(Mn,Co)3O4尖晶石氧化物保护膜,或,所述制备方法包含以下步骤:固体氧化物燃料电池连接体放置于腔体中,选用电弧源对该连接体进行辉光清洗;向该腔体充入氧气或氧气与惰性气体的混合气,通过充入的氧气或混合气调节腔体真空度,对所述连接体进行电弧离子镀膜,在连接体的表面形成(Mn,Co)3O4尖晶石氧化物保护膜。
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