一种孔道丰富的储氨活性混合物样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN103537257B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201210238827.7

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种孔道丰富的储氨活性混合物样块,由无水氯化锶、无定形碳和分子筛组成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:将工业无水氯化锶盐粉末、蔗糖、分子筛和工业酒精组成混合物;混合物通过搅拌机搅拌均匀,形成半干性的混合粉体;该半干性的混合粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡,形成湿体样块;样块在350~450℃下烧结3~5h即可得含有无定形碳的储氨混合物多孔固体样块。其制备的含有金属盐和无定形碳的储氨混合物固体样块,既保证了金属盐的储氨特性又提高了混合物样块的吸附效率和吸附能力,在制备储氨活性混合物的过程中,还添加了适量的分子筛,使得混合物固体样块微观纳米孔道丰富,宏观上具备若干大孔,具备较快的充氨和较好的储氨性能,能快速释放氨气,可以循环使用不破碎,具备高效吸附和解吸特性,适合氨气的吸附储存。

    一种锡硅氧化物复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103545496B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201310488481.0

    申请日:2013-10-18

    Abstract: 本发明涉及到一种锡硅氧化物复合负极材料的制备方法,其特征在于:第一步为纳米SnO的制备,第二步为复合材料的制备。其利用SnO的低廉成本优势,利用SiO的高容量优势,利用无定形碳可作为缓冲骨架的优势,降低复合材料成本,提高复合材料容量,改善复合材料安全性。该复合材料充分发挥各组分的优势,互相弥补,达到协同效应的目的。

    一种用柔软型集流体制作的锂离子电池

    公开(公告)号:CN102290578B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201110222210.1

    申请日:2011-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种柔软型集流体及用柔软型集流体制作的锂离子电池,其特征在于制造方法如下,首先制备正极:将正极浆料涂于铝层厚度为0.1~10.0μm、塑料厚度为5.0~30.0μm的镀铝塑料上,涂敷厚度为0.08~0.20mm,在80~120℃真空烘箱中进行干燥后得到正极极片;制备负极将负极浆料涂于铜层厚度为0.2~8.0μm、塑料厚度为5.0~30.0μm的镀铜塑料上,涂敷厚度为0.06~0.15mm,在80~120℃真空烘箱中进行干燥后得到负极极片;依次将正极极片、PP或者PE隔膜、负极极片进行层叠,通过铝塑膜进行包装后,在手套箱中注入适量电解液1MLiPF6+EC:DMC(1:1);对铝塑膜进行热压封装,得柔软型锂离子电池。其有效地提高了电池单体的质量能量密度。降低了电池单体的成本;具有价格便宜的优点,由于其制备的锂离子电池形状可以任意化、超薄化,且质量能量密度高。

    含有膨胀石墨的储氨混合物多孔固体样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN102716717B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201210238812.0

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种含有膨胀石墨的储氨混合物多孔固体样块,由无水氯化锶、膨胀石墨和工业用球粘土混合而成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:按重量百分比将工业无水氯化锶盐粉末50~82wt%、膨胀石墨2~10wt%、工业用球粘土3~16wt%、去离子水4~18wt%和工业酒精4~14wt%组成混合物,通过搅拌机搅拌均匀,搅拌时间1~10h,形成半干性的混合粉体;该粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡30~60min,再在80~120℃,真空度为1~10-1Kpa的条件下干燥1~2h,或在60~100℃的温度下干燥2~4h。其制备的混合物样块具有超强的吸附能力,而且结构稳定,不容易粉化,混合物中添加了适量的工业用球粘土,有很好的物理吸附性和表面化学活性,可以进一步改善混合物多孔固体样块干燥后的粘度及吸附能力。

    含有陶瓷纤维的储氨混合物多孔固体样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728309B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201210238831.3

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种含有陶瓷纤维的储氨混合物多孔固体样块,由无水氯化锶、陶瓷纤维和工业用粘土混合而成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:将工业无水氯化锶盐粉末、陶瓷纤维、工业用粘土、去离子水和工业酒精,通过搅拌机搅拌均匀,形成半干性的混合粉体;该粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡,干燥,其制备储氨活性混合物多孔固体样块具有超强的吸附能力,而且结构稳定,机械强度较高,在制备储氨活性混合物固体样块的过程中,还添加了适量的工业用粘土,由于粘土矿物用水湿润后具有可塑性,在较小压力下可以变形并能长久保持原状,比表面积大,颗粒上带有负电性,有很好的物理吸附性和表面化学活性,可以进一步改善混合物多孔固体样块干燥后的粘度及吸附能力。

    一种高容量锂电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104022273A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410284848.1

    申请日:2014-06-24

    CPC classification number: H01M4/386 H01M4/587 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种高容量锂电池负极材料,其特征在于:包含Si、CNT和无形碳;其中Si含量为15~35%,CNT含量为2~6%,C含量为59~80%。制备步骤如下:将59~80%的有机高分子、2~6%的CNT和15~35%直径为30~200nm的Si粉配置成质量分数为15~40%的前驱体溶液;将前驱体溶液静电纺丝装置的针头注射器中进行静电纺丝,所得纺丝前驱体置于马弗炉中,加热并随炉冷却后得预氧化前驱体;将预氧化前驱体置于具有惰性气体保护的管式炉中,烧结3~7小时后随炉冷却,即可得Si/CNT/C复合材料。其制备出的Si/CNT/C复合材料具有纤维状结构,Si颗粒均匀地分布在C纤维上,CNT沿轴向将C纤维与Si粒子有效地连接,提高了材料的电子导电率和电化学性能。

    一种高性能锂离子传导膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104022248A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410284856.6

    申请日:2014-06-24

    CPC classification number: H01M2/145

    Abstract: 本发明涉及一种高性能锂离子传导膜的制备方法,其特征在于制备步骤如下:制备纺丝溶液:将商业化的颗粒尺寸为20~200nm的Li10GeP2S12粉末与具有一定粘度的有机高分子按质量比mLi10GeP2S12:m高分子=1:(1~10)的比例溶于有机溶剂中,充分搅拌后形成固含量为30~95%的悬浊液;经过静电纺丝,所得静纺隔膜通过滚筒式热压机进行热压,热压温度为60~85oC,热压后即得具有高离子传导率的隔膜。其具有高安全性和高锂离子传导率的复合隔膜。使用该隔膜的锂离子电池具有更优秀的电化学性能。

    高性能锂电池陶瓷隔膜及其制备

    公开(公告)号:CN104022246A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410284815.7

    申请日:2014-06-24

    CPC classification number: H01M2/1633 H01M2/145

    Abstract: 本发明涉及一种高性能锂电池陶瓷隔膜,是由“高分子聚合物@无机—有机复合物”纤维组成,其特征在于:纤维呈同心轴状,中间轴为高分子聚合物,外层为“无机—有机复合物”;其中的中间轴直径为100~500nm,高分子聚合物为聚对苯二甲酸乙二酯(PET)和聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)中的一种;所述外层厚度为100~600nm,“无机”为无机纳米粒子,包含Al2O3、SiO2和ZrO2,“有机”为有机高分子,包含PVDF或PVDF-HFP。其采用同轴静电纺丝法制备具有非常出色性能的锂离子电池陶瓷隔膜,该隔膜包含具有高机械强度和高耐热温度的高分子聚合物和具有高吸液率无机纳米粒子,使用该隔膜的锂离子电池具有更高的安全性能和更出色的倍率性能。

    高安全锂电池复合隔膜及其同轴静电纺丝制备法

    公开(公告)号:CN104022245A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410284813.8

    申请日:2014-06-24

    CPC classification number: H01M2/162 D04H1/541 H01M2/145

    Abstract: 本发明涉及一种高安全锂电池复合隔膜,由通过同轴熔融静电纺丝法制备的“聚对苯二甲酸乙二酯/聚烯烃”复合纤维组成;其特征在于:复合纤维呈同心轴状,中间轴由聚对苯二甲酸乙二酯(PET)组成,直径为0.8~4μm,外层由聚乙烯(PE)或者聚丙烯(PP)组成,厚度为2~3μm。其具有非常高的机械强度和耐热温度,能够提高电池的安全性能,纤维外层材料是聚烯烃材料,即聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE),它们具有一定的闭孔保护功能,防止电池发生热失控;采用“聚对苯二甲酸乙二酯/聚烯烃”复合纤维膜制作的锂电池具有非常高的机械强度以及安全性能,尤其适合锂离子动力电池。

    一种多元复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103560249A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310488437.X

    申请日:2013-10-18

    CPC classification number: H01M4/386 H01M4/62 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种多元复合负极材料及制备方法,其特征在于:纳米硅粉占复合材料质量分数15~30%,碳纳米管占复合材料质量分数5~9%,膨胀石墨占复合材料质量分数19~40%,无定形碳占复合材料质量分数37~55%,来源于聚乙烯醇或者聚乙二醇的高温碳化。其中纳米硅粉是核心的活性物质,起到能量存储的作用;碳纳米管起到导电的作用;膨胀石墨起到双重作用,包括硅粉充放电过程中的体积刚性缓冲空间和导电剂作用;无定形碳,来源于聚乙烯醇或者聚乙二醇的高温碳化,作为更为柔性缓冲空间,该复合材料具有非常优异的电化学特性。

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