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公开(公告)号:CN117410437B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311722592.3
申请日:2023-12-15
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种锑基电极及其制备方法和应用,属于电极及其制备技术领域。本发明首先利用沉积ZnO纳米层,得到具有阵列结构的沉积层,然后利用第一TiO2层、SbVO4层和第二TiO2层的多层沉积,将活性物质牢固的同时,有效避免添加剂的使用,在一定程度上提高了电池能量密度,且还可减少沉积层的脱落,进而有效抑制因沉积层脱落而导致的性能损失。本发明制备得到的锑基电极用于锂离子电池负极使用,在2 A g‑1的电流密度下,经过1890次循环后,仍可保持448 mAh g‑1的比容量。作为钠离子电池负极使用,在1 A g‑1的电流密度下,经过1000次循环后,仍可保持288 mAh g‑1的比容量。
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公开(公告)号:CN114843459B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210388230.4
申请日:2022-04-14
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种五硫化二锑基材料及其制备方法和应用,涉及钾离子电池负极领域。该方法是将钴氮共掺杂碳材料与五硫化二锑置于球磨罐中,得到预混材料;将预混材料和球磨珠混合得到五硫化二锑基材料。本发明还提供上述制备方法得到的五硫化二锑基负极材料。本发明还提供上述五硫化二锑基负极材料作为负极材料在钾离子电池中的应用。本发明中钴的引入有效地改善了五硫化二锑的电化学反应活性,氮掺杂形成的缺陷提升了整体材料的导电性,同时碳基体对五硫化二锑的分散作用也有利于缓解因体积膨胀导致的活性物质的团聚粉化;它们共同作用极大提高了材料的初始库伦效率、转化反应可逆性和循环稳定性。本发明的机械球磨法简单易行,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN116995229A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210444719.9
申请日:2022-04-26
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: H01M4/583 , H01M10/0568 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种用特殊石墨与碳酸丙烯酯提升锂离子电池低温性能的方法,涉及锂离子电池技术领域。所述锂离子电池电芯包括正极极片、负极极片、隔离膜、电解液以及极耳,所述的负极极片中的负极活性材料采用石墨,所述的石墨为2H相和3R相的复合结构,且在40°~48°之间的XRD峰中3R相面积P(A3R)占总体峰面积比例范围为0.3≤P(A3R)≤0.60;所述的电解液为含有碳酸丙烯酯的电解液。本发明的电池在4.5V高电压下循环稳定,且可以实现‑40℃极低温充放电。
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公开(公告)号:CN115896568A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310031441.7
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明公开一种含有稀土元素Y的Ti‑Mn基储氢合金及其制备方法,涉及储氢材料技术领域。该材料在Ti0.6Zr0.4Cr0.6Mn1.4合金基础上,通过稀土元素Y对Ti进行替代,原子替代量为:0%‑10%,进而改变储氢合金的综合性能。本发明还提供一种含有稀土元素Y的Ti‑Mn基储氢合金的制备方法,采用电弧熔炼的方式,将金属单质倒入坩埚中经过三次反转四次熔炼,冷却后直接获得储氢合金。该方法获得了各元素均匀分布的AB2型储氢合金,改性后的合金表现出优异的储氢性能,在25℃、5MPa条件下,无需活化便可吸氢,吸氢速率快,最大储氢量达到1.98wt.%。
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公开(公告)号:CN114029481B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202111311507.5
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明公开一种碳纳米管包覆镍‑氢电池负极用稀土储氢合金粉的包覆方法,涉及镍氢电池负极材料技术领域。本发明采用超声搅拌的方法在稀土储氢材料表面包覆聚乙烯亚胺和碳纳米管来直接获得碳纳米管包覆改性的镍氢电池负极材料。该方法获得了均匀包覆碳纳米管的LaY2Ni9.7Mn0.5Al0.3(A2B7型)稀土储氢材料,在5C放电率的高倍率电流密度下展现了比未包覆改性材料更好的循环性能,起到了稳定负极材料晶体结构的重要作用,极大地改善了它们的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114843459A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210388230.4
申请日:2022-04-14
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种五硫化二锑基材料及其制备方法和应用,涉及钾离子电池负极领域。该方法是将钴氮共掺杂碳材料与五硫化二锑置于球磨罐中,得到预混材料;将预混材料和球磨珠混合得到五硫化二锑基材料。本发明还提供上述制备方法得到的五硫化二锑基负极材料。本发明还提供上述五硫化二锑基负极材料作为负极材料在钾离子电池中的应用。本发明中钴的引入有效地改善了五硫化二锑的电化学反应活性,氮掺杂形成的缺陷提升了整体材料的导电性,同时碳基体对五硫化二锑的分散作用也有利于缓解因体积膨胀导致的活性物质的团聚粉化;它们共同作用极大提高了材料的初始库伦效率、转化反应可逆性和循环稳定性。本发明的机械球磨法简单易行,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN113437247A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110710391.6
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供一种电池集流体上熔盐电沉积活性物质的方法,属于熔盐电化学领域。本发明解决的主要问题是:通过提供一种将电池活性物质牢固处理到电池极片集流体上的方法,使得电池容量与寿命跨越式的提升。该方法包括“设计与构建电沉积槽,电沉积槽的烘槽与备料与电沉积槽的装槽与载体被沉积及选择性退火”三步来实现。本发明主要用于电池极板集流体熔盐电沉积活性物质,其效果为:一为镍‑金属氢化物电池负极板跨越“烧结”这一技术壁垒奠定基础,二为从根本上解决锑(Sb)作为锂离子电池活性物质遇到的“热缩冷胀”这一技术壁垒奠定基础,三为电池设计中“正负极容量‑寿命成本均衡”添置了新工具。
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公开(公告)号:CN113410458A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110659555.7
申请日:2021-06-15
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开一种阳离子掺杂改性的锂离子电池用三元正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域。该阳离子掺杂改性的三元正极材料是将纳米级金属氧化物颗粒与三元材料前驱体和锂盐均匀混合后高温焙烧获得的。本发明还公开一种阳离子掺杂改性的锂离子电池用三元正极材料的制备方法,该方法将纳米级金属氧化物和三元正极材料前驱体在溶剂中搅拌混合,获得纳米金属氧化物均匀包覆的前驱体材料,干燥后与锂盐均匀混合焙烧而获得阳离子均匀掺杂的改性三元正极材料。利用该方法获得了三元正极材料,它们在4.5V的高电压下均展现出了比未掺杂改性材料更优异的循环稳定性和倍率性能,起到了抑制阳离子混排、层状结构坍塌和晶格氧释放的重要作用,能够极大地改善材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111718554A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010736976.0
申请日:2020-07-28
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明公开了属于振动与噪声控制技术领域的一种汽车悬置含凝胶的降噪阻尼液及其制备方法;该阻尼液由A和B双组分构成,A组分为丙烯酸-淀粉-膨润土三元共聚的高吸水树脂(SAP)水凝胶,B组分是乙二醇;配方为:A组分占阻尼液比例为48wt.%至50wt.%,B组分占阻尼液比例为50wt.%至52wt.%。将凝聚态凝胶引入该汽车悬置的阻尼液中,使得汽车发动机液压悬置降噪约2dB(A),振动与噪声控制效果好。为凝聚态凝胶引入其它行业,诸如舰船、潜艇、航空、航天、轨道交通、矿山机械以及电池振动台等的液压阻尼减振器的阻尼液中,开创了全新方向。
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公开(公告)号:CN105655550B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510996905.3
申请日:2015-12-28
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 常州储能材料与器件研究院
Abstract: 本发明提供一种电极表面原位生长金属有机配合物的碳包覆方法,属于储氢材料领域。该方法是将Ti1.4V0.6Ni准晶粉末与羰基镍粉按质量比1:5混合均匀,再利用压片机冷静压成直径为10mm、厚度为1mm的圆形电极,在电极表面聚合生成聚多巴胺,再在聚多巴胺表面原位生长金属有机配合物ZIF‑67,后经氩氢混合气氛保护下炭化,得到表面金属有机配合物碳骨架包覆的电极。实验结果表明:经100周充放电循环后,表面原位生长金属有机配合物碳骨架的电极容量衰减率低于未生长金属有机配合物的电极。
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