-
-
公开(公告)号:CN108054382A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711395641.1
申请日:2017-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,其利用草酸钴悬浊液为模板,向草酸钴悬浊液中加入含有锂离子、镍离子、钴离子和铝离子的水溶液,使整个反应体系中锂、镍、钴和铝四种离子的总物质量之比满足(20~20.5):(16~16.4):(3~3.075):(1~1.025),反应2‑7h,然后在100℃以下蒸干溶液,制得三元材料前驱体LiNi0.8Co0.15Al0.05C2O4,接着将前驱体置于O2气氛下分别以500℃、750℃的高温进行两级恒温煅烧,分别煅烧3‑8h和14‑23h,最后冷却取出,研磨得到黑色粉末状的三元材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2。本发明方法制备的锂电池正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2具有由纳米颗粒组装而成的微米分级结构特性,能够使材料具有优异的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN107561001A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710760671.1
申请日:2017-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种电阻探针。本发明提供的电阻探针,包括:金属带,所述金属带包括首尾依次相连的第一测量段、参考段和第二测量段,所述第一测量段、参考段和第二测量段的长度相同;设置在所述第一测量段的首端的第一引脚;设置在所述参考段的首端的第二引脚;设置在所述参考段的尾端的第三引脚;设置在所述第二测量段的尾端的第四引脚。本发明提供的电阻探针结构简单、测量简便,具有较高的分辨率和较高的灵敏度,可用于连续监测环境介质的腐蚀性及其波动规律。
-
公开(公告)号:CN107017403A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710421964.7
申请日:2017-06-07
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 , 东莞市迈科锂离子电池工业节能技术研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种电池负极材料,所述负极材料具有核壳结构,其中核结构为SnSexS1‑x,其中,0<x<1,壳结构为碳。相对于现有技术,SnSexS1‑x具有良好的电化学性能,比如,其储锂性能优异,但是其在循环过程中体积变化较大,大的体积变化会引起电极材料的粉化、崩裂而失效,导致循环性能变差,碳包覆则可以对SnSexS1‑x进行约束,减小其体积变化,提高其循环性能,使得SnSexS1‑x能够应用锂离子电池和钠离子电池。此外,本发明还公开了该负极材料的制备方法以及其应用。
-
公开(公告)号:CN106711484A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611168661.0
申请日:2016-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01M8/1088 , H01M8/1048 , H01M8/18
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/1088 , H01M8/1048 , H01M8/188
Abstract: 本发明涉及一种用于全钒液流电池的质子交换膜的改性方法,涉及电池技术领域。其包括以下步骤:S1、Na‑A型沸石的制备:以硅酸钠和氢氧化铝分别作为制备Na‑A型沸石的硅源和铝源,采用水热合成法制备Na‑A型沸石;S2、NH4‑A型沸石的制备:对Na‑A型沸石进行离子交换处理,得到NH4‑A型沸石;S3、H‑A型沸石的制备:对NH4‑A型沸石采用水蒸气加热法制备H‑A型沸石;S4、SPEEK原料的制备:通过后磺化法制备SPEEK原料;S5、SPEEK复合膜的制备:将H‑A型沸石掺杂到SPEEK原料中,制备出SPEEK复合膜。本发明的改性方法简单可靠,可操作性强,采用该方法制备的SPEEK复合膜分布均匀,质子导电性、钒离子渗透率和选择性等性能更优异。
-
公开(公告)号:CN104681791B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510132550.3
申请日:2015-03-25
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
IPC: H01M4/1397
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:A、铜锡合金的合成:A1、硼氢化钠和柠檬酸铵配成混合溶液,得到溶液A;A2、向溶液A中加入铜粉,搅拌均匀,得到溶液B;A3、向溶液B中加入氯化锡溶液,反应得到沉淀,将沉淀过滤,洗涤干燥,得到铜锡合金;B、负极材料的合成:B1、取铜锡合金和硫粉混合,得到混合物;B2、将混合物在氮气保护下加热进行反应,得到负极材料。本发明的制备方法工艺简单,操作控制方便,质量稳定,安全可靠,可大规模工业化生产。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-