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公开(公告)号:CN108767216B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201810462780.X
申请日:2018-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有变斜率全浓度梯度的锂离子电池正极材料及其合成方法,所述合成方法具体包括:溶液的配置、前驱体的制备、高温固相嵌锂,其中前驱体的制备选用共沉淀法,通过将两种具有不同浓度的金属盐水溶液d和e的逐步混合来获得组成逐渐变化的金属盐水溶液,并将其作为共沉淀反应的反应原料加入到液相反应釜中,以及控制金属盐水溶液的泵入速率Q1
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公开(公告)号:CN108321404B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201810172163.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种具有金属或金属氧化物/掺杂型石墨烯核壳型催化剂载体,并公开了上述担载型催化剂的制备方法。本发明公开的制备方法是一种简单的乙醇‑CVD法制备石墨烯包裹金属氧化物核壳型催化剂载体方法,以及微波乙二醇法将金属负载在核壳结构的催化剂载体表面,其具体步骤如下:一、准备均一反应溶液;二、离心洗涤;三、金属或金属氧化物包裹石墨烯;四、担载型催化剂的制备。本发明主要用于制备金属或金属氧化物/掺杂型石墨烯核壳型催化剂载体担载金属纳米颗粒催化剂。
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公开(公告)号:CN108565452B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810084074.6
申请日:2018-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用酸性高聚物处理锂离子电池正极材料的方法,此方法包括以下步骤:制备具有疏水性的酸性高聚物;将具有疏水性的酸性高聚物和有机溶剂混合均匀,得到有机溶液;将有机溶液与正极材料在常温下搅拌并反应得到混合物;将得到的混合物进一步加热蒸发,形成碱性降低且具备疏水性的正极材料,进一步提升材料的循环性能。本发明的正极材料制备方法是使用具有一定的酸性和疏水性的溶剂对正极材料进行处理,该溶剂能够温和地与正极材料发生作用,并保持正极材料晶体结构完整,处理后的正极材料表面光洁,碱性降低,并且具有表面疏水性。
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公开(公告)号:CN111261938B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811451170.6
申请日:2018-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/054 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种以普鲁士蓝及其类似物为正极材料的钠离子电池用电解液添加剂及其应用,属于二次电池领域,也属于能源材料技术领域,所述添加剂包括至少一种具有路易斯酸性的金属盐,作为电解液添加剂,添加到以普鲁士蓝及其类似物为正极材料的钠离子电池的基础电解液中。使用本发明提供的添加剂的电池,较未添加的对比样,在充放电倍率为1C下,首次放电容量得到稳定提高,而且循环稳定性可得到较大提高,进行300次循环后,循环容量保有率提升可达15.1%。
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公开(公告)号:CN112436188A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011569668.X
申请日:2020-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种高室温离子电导的聚合物基固态电解质及其制备方法与应用,所述聚合物基固态电解质以大分子聚合物单体、小分子聚合物单体、锂盐、氮化硼纳米片为主要原料通过化学作用复合而成,其中:大分子聚合物单体、小分子聚合物单体、锂盐、氮化硼纳米片的质量比为20~30:20~30:30~35:3~5。本发明采用原位的交联接枝聚合策略,将前驱体溶液直接滴加到电极片上,能够实现良好的接触,从而减少界面阻抗以及界面副反应的发生,提高全电池的循环稳定性。本发明制备的聚合物基电解质具有良好的电化学稳定性、热力学稳定性以及良好的离子电导率,为聚合物电解质的制备和优化提供了新的思路,有利于全固态电池实现产业化。
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公开(公告)号:CN107946567B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711142858.1
申请日:2017-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种兼具离子与电子导体的三维多酸包覆层的锂离子电池正极材料,它涉及一种锂离子电池正极材料。本发明为了解决现有的锂离子电池正极材料由于电导率低,易与电解液发生副反应而造成的材料倍率性能差、循环稳定性差的技术问题。本发明由内核锂离子电池正极材料和三维多酸包覆层组成。本发明是按以下步骤进行的:一、多酸化合物除水;二、将除水后的固态多酸化合物溶解在醇类有机溶剂中;三、包覆。本发明的包覆层的三维骨架结构可以为锂离子传输提供通道,提高材料的锂离子扩散系数,弥补材料自身电子电导率低的缺点,提升材料整体的电子电导率,使包覆材料具有优异的倍率性能。
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公开(公告)号:CN107843846B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201711014776.9
申请日:2017-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 一种锂离子电池健康状态估计方法,所述方法如下:获取锂离子电池老化前后以一定的工作制度充放电时的放电电压、放电电流、放电时间数据;截取第一步获取的数据在相同荷电状态区间内的放电电压、放电电流、放电时间数据;定义锂离子电池的健康状态指示因子表达式;获取第三步中的Vlower limit值;得到公式中的HI值,获得电池的健康状态。本发明的优点是:本发明从电池工作时可实时测量的表观数据(放电电压、放电电流、放电时间)出发,获得的锂离子电池健康状态估计方法具有参数易获取、普适通用、可实时应用的特性,易于嵌入电池管理系统估计电池的健康状态,大大改善了现有的测试制度或测试设备的缺点,实用性很强。
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公开(公告)号:CN110120525A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910427305.3
申请日:2019-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 铝空气电池的银单原子/二氧化锰复合催化剂的制备方法,本发明涉及的是一种金属空气电池领域的技术。为了解决现有铝空气电池催化剂制备方法存在银的转化率低、制备成本高的问题。步骤一:制备二氧化锰;步骤二:制备富氧空位的二氧化锰;步骤三:制备浸渍有硝酸银的二氧化锰;步骤四:在500-1000℃下,将浸渍有硝酸银的二氧化锰在惰性气氛下高温煅烧,得到银单原子/二氧化锰复合催化剂。本发明中,银单原子的生成,可以降低催化剂制备中银的使用成本,利用富氧空位的二氧化锰,同时有效提升了银原子的催化效率,整体上降低了铝空气电池生产过程中银的使用量,银的转化率提高了15-20%,降低了制备成本,在商业大批量生产中有效降低10-15%的生产成本。
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公开(公告)号:CN109449449A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811259488.4
申请日:2018-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种抗SO2毒化的燃料电池氧还原贵金属催化剂及其制备方法和应用,具体包括催化剂金属内核修饰表层Pt的电子结构改变了SO2氧化物在Pt上的吸附能,减少了与活性含氧粒子的竞争吸附,能及时释放活性位点。本发明公开的一种抗SO2毒化的燃料电池氧还原催化剂,在不降低氧还原活性的基础上,提升了催化剂的抗毒化性能;与商业Pt/C相比,本发明制备的催化剂其抗SO2毒化性能明显提升,有利于促进燃料电池的商业化发展。
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公开(公告)号:CN108404957A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810172065.2
申请日:2018-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种贵金属/半导体催化剂及其应用,该催化剂以半导体材料为载体,以具有局域等离子体效应的贵金属纳米颗粒为活性组分,在该催化剂表面采用一种新方法将丙三醇氧化为甘油醛、甘油酸、草酸、乙醇酸、1,3-二羟基丙酮等具有高附加值的产物,使得丙三醇转化成本低且中间产物可控,具有很高的应用价值。
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