PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3固态双相电解质薄膜材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101787169A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201019060012.2

    申请日:2010-02-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种固态双相电解质薄膜材料及其制备方法,薄膜材料为Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3与聚偏二氟乙烯复合材料,其质量比为0.03~0.1∶1。以Li(CH3COO)·2H2O,Al(NO3)3·9H2O,PO(OC4H9)3,Ti(OC4H9)4为原料,采用溶胶-凝胶法合成了具有高离子导电率的Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末,然后将聚偏二氟乙烯、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末分别与有机溶剂混合,搅拌均匀后涂布,控制温度挥发溶剂成膜,薄膜经真空干燥后得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜。本发明得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。

    低温热解沥青包覆石墨制备高倍率锂离子电容电池负极材料的方法

    公开(公告)号:CN101604748A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200910043835.4

    申请日:2009-07-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及低温热解沥青包覆石墨制备高倍率锂离子电容电池负极材料的方法,属于储能材料制备技术领域。本发明先配制含石墨化催化剂、水以及乙醇的混合溶液。再将石墨、沥青粉和导电剂加入其中,混合数小时。将得到的混合物在空气气氛中烘干,接着在Ar或N2气氛中热解沥青,最后用硝酸溶液溶解除去石墨化催化剂,经充分水洗、干燥,得到高倍率锂离子电容电池用热解沥青包覆石墨的负极材料。该方法得到的负极材料具有容量高、大倍率性能好的特点,且工艺流程简单,具有很大的应用价值。

    钛白粉副产物硫酸亚铁生产电池级草酸亚铁的方法

    公开(公告)号:CN101580464A

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200910304079.6

    申请日:2009-07-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用钛白粉副产物硫酸亚铁生产电池级草酸亚铁的方法:将废副硫酸亚铁溶解于去离子水中,过滤,在强烈搅拌下往滤液中以一定的次序加入络合剂、表面活性剂和沉淀剂,然后用碱或酸的水溶液控制体系的pH=0.1-5.0,在20-80℃下反应5min-4h后停止搅拌,陈化0-24小时,将所得沉淀过滤、洗涤、烘干即得电池级草酸亚铁,铁的回收率最高可达99.9%。本发明通过调整添加剂的加入次序、加入量以及体系的pH值,使得草酸亚铁中金属元素的种类和含量可控。本发明方法具有原料充足、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低等特点,特别适合于为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的大规模生产提供优质的铁源,同时也为硫酸亚铁废渣的回收利用提供了一条新的途径。

    一种兼具电容器与锂离子电池特征的储能器件及其制造方法

    公开(公告)号:CN101320821A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200710035051.8

    申请日:2007-06-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种兼具超级电容器与锂离子电池特征的储能器件及其制造方法,本发明采用锂离子电池正极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为正极活性物质,以锂离子电池负极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为负极活性物质。电极活性物质中,锂离子电池电极材料的含量为20%-95%,超级电容器电极材料的含量为5%-80%。电极活性物质与粘结剂、导电剂、添加剂、溶剂等混合配制成浆料,经涂布、干燥、轧膜、分切制作成超级电容电池正极片与负极片。采用多芯卷绕并联及卷芯平行于窄向排列装配技术,将正极片、负极片及隔膜装入电池壳后焊接,干燥脱水,注入电解液,电活化后得到具有高能量密度、高功率密度的超级电容电池。

    一种综合利用钛铁矿制备磷酸铁锂前驱体的方法

    公开(公告)号:CN101264875A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810031078.4

    申请日:2008-04-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种综合利用钛铁矿制备磷酸铁锂前驱体的方法,将钛铁矿用酸浸出,过滤,在滤液中溶解一定量的其它铁源,使得混合溶液中Fe的浓度为0.01-3mol/L,Ti与Fe的摩尔比为0.0005-0.3;向溶液中加入氧化剂和沉淀剂,其中氧化剂和沉淀剂的浓度为0.01-3mol/L,用0.01-6mol/L的碱水溶液控制体系的pH=1.5-6.0,在20-90℃的搅拌反应器中反应5min-24h,将所得沉淀洗涤、过滤,在50-200℃下烘干即得锂离子电池正极材料磷酸铁锂的前驱体—磷酸铁和掺杂磷酸盐的混合物。本发明具有原料来源广、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低等特点,特别适合于为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的大规模生产提供优质的铁源,同时也使钛铁矿资源得到了综合利用。

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