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公开(公告)号:CN107665984A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710823013.2
申请日:2017-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种基于磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料的锂硫电池正极材料的制备方法,所述方法步骤如下:(1)向氧化石墨烯中添加表面活性剂,获得氧化石墨烯分散液;(2)将镍源、碱液加入到蒸馏水中,得到盐溶液;(3)向氧化石墨烯分散液中加入盐溶液,并水热反应,随后清洗,冷冻干燥,得到负载镍前驱物的石墨烯复合材料;(4)将负载镍前驱物的石墨烯复合材料进行磷化反应,获得磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料;(5)将磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料与升华硫复合,得到磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料的锂硫电池正极材料。本发明制备的磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料拥有三维的空间结构,从而对硫有明显的限域作用,显著抑制多硫化锂的穿梭效应。
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公开(公告)号:CN103872307A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410114759.2
申请日:2014-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/485
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种采用静电自组装法制备氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的方法,其步骤为:步骤一、氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的制备:(1)在纳米锰酸锂材料中加入PDDA搅拌并离心清洗;(2)接着加入PSS搅拌并离心清洗;(3)再加入PDDA搅拌并离心清洗;(4)将修饰了PDDA/PSS/PDDA的锰酸锂颗粒重新分散在水溶液中并加入硼氢化钠进行搅拌;(5)然后加入铝盐溶液,等反应完成后离心清洗烘干,经过滤、洗涤、干燥处理后得到前躯体;步骤二、将前躯体烧结,自然冷却至室温即得氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料。本发明所采用的包覆方法具有较高的包覆效率、高度均匀性、操作工艺简单等优点,易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN101820061A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010135635.4
申请日:2010-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/1391
Abstract: 锂离子电池多级纳米孔道电极材料的制备方法,它涉及一种孔道电极的制备方法。本发明解决了现有亚微米或微米结构的锂离子电池材料,反应活性区小,锂离子和电子的输运能力差的问题。本发明的方法如下:一、制备溶胶a;二、制备溶胶b;三、将溶胶a与溶胶b混合,得溶胶c;四、将聚苯乙烯胶体晶体模板放入溶胶c中,采用浸渍提拉法得到一层溶胶膜,然后培养、干燥、煅烧;或者将溶胶c培养、干燥、煅烧,即得离子电池多级纳米孔道电极材料。本发明制备电极材料中孔径尺寸均一,有序度高,分布规整有序,增大了反应活性区的同时,也为锂离子和电子的输运提供了通道,从而提高了锂离子和电子的输运能力。
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公开(公告)号:CN101281966A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810064628.2
申请日:2008-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 一种固体氧化物燃料电池阴极的制备方法,它涉及一种燃料电池阴极的制备方法。它解决了现有技术制备的固体氧化物燃料电池阴极在中低温条件下催化活性低的问题。方法:用La1-xSrx(NO3)3、M(NO3)2和柠檬酸溶液制备溶胶,然后将溶胶灌注到阳极氧化铝模板的孔隙中,经高温煅烧后,再放入NaOH中浸泡,即得固体氧化物燃料电池阴极。本发明的固体氧化物燃料电池阴极在中低温条件下催化活性高。
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公开(公告)号:CN101220481A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200710144367.0
申请日:2007-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B1/04
CPC classification number: Y02E60/366 , Y02E70/10 , Y02P20/134
Abstract: 空间飞行器的太阳能水基高压高纯氢氧燃料制备方法,本发明涉及空间飞行器的燃料制备方法。用制备出的氢、氧作为推进系统的推进剂,以克服常规化学推进系统效率低、危险性大、污染严重等问题。它由下述步骤组成:一、由太阳能独立供电系统(1)中的太阳能电池帆板将太阳能转变为电能,供给电解水系统(2)和氢气与氧气的净化与增压系统(3);二、电解水系统(2)利用太阳能独立供电系统(1)输出的电能把水分解为氢气和氧气;三、氢气与氧气的净化与增压系统(3)对氢气和氧气进行干燥和升压以备使用。
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公开(公告)号:CN115763989A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211566203.8
申请日:2022-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0585 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M4/134
Abstract: 一种磁场辅助构建固态电池锂负极双层界面的方法及应用,属于固态电池技术领域,具体方案包括以下步骤:步骤一、对固态电解质片的表面进行打磨抛光;步骤二、将磁性金属卤化物修饰在打磨后的固态电解质片表面,得到经磁性金属卤化物修饰的固态电解质片;步骤三、将锂负极与修饰有磁性金属卤化物的固态电解质片的表面复合,施加磁场后在180~400℃下加热反应15~60min,得到包含卤化锂和磁性金属的固态电解质/锂负极的双层修饰界面,其中,磁性金属靠近锂负极一侧,卤化锂靠近固态电解质一侧。本发明操作方法简单高效可靠,不需要使用操作复杂的精密仪器,而且改善效果优异,易于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN111276736B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010081818.6
申请日:2020-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种正极、电解质与无机锂盐共烧结方法,所述方法通过将镍三元材料(NCM)、石榴石型固态电解质(LLZO)粉末、无机锂盐(Li3PO4)共烧结在固态电解质片表面,使复合正极层与固态电解质片紧密结合,从而促进锂离子传输,降低界面阻抗,提高全固态锂电池的充放电容量及循环性能。与正极界面处理工艺相比,本发明的制备方法简单,成本低廉,能有效降低界面电阻,提高全固态锂电池的容量及循环性能。本发明制备的全固态锂电池在2.7~4.5V的充放电范围内表现出优异的循环性能,电场的比容量大大提升。
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公开(公告)号:CN113299987B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110572585.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/054 , C08F299/02 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种锌离子电池固态聚合物电解质的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:将PEGDA加热融化;步骤二:取光引发剂加入PEGDA中;步骤三:将步骤二所得液体置于氙灯下照射;步骤四:将二水乙酸锌和PAN依次加入NMP溶剂中,混合溶液置于水浴锅中加热搅拌,形成淡黄色液体;步骤五:将步骤四所得淡黄色液体缓慢倒入步骤三所得PEGDA液体中,持续水浴加热搅拌;步骤六:将步骤五所得混合液体转移至培养皿中,于鼓风干燥箱中烘干成形,获得固态聚合物电解质膜。本发明制备的锌离子固态聚合物电解质可以提高界面接触能力,较高的离子电导率可以减小极化,提高电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113363410B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110585216.9
申请日:2021-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位快速生长的多功能锌负极保护层的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:一、配制表面修饰溶液A;二、配制表面修饰溶液B;三、在表面修饰溶液A搅拌条件下缓缓倒入表面修饰溶液B;四、制备除锈液;五、将锌金属极片浸泡进步骤四中的除锈液中;六、封住步骤五得到的锌极片的一面;七、将步骤六得到的锌极片浸泡进步骤三中的修饰液中,得到带有修饰层的锌负极。本发明通过化学沉积法在锌金属负极表面原位生成与锌基底结合紧密的界面层,该改性层厚度均匀、分布均匀,可以有效消除锌负极表面缺陷,引导锌离子均匀沉积,抑制枝晶的生长,且阻碍氢气的析出,有利于锌负极稳定循环,从而提高电池的电化学性能和循环寿命。
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公开(公告)号:CN110294494B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910678361.4
申请日:2019-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G1/00
Abstract: 本发明公开了一种钒酸锂正极补锂添加剂及其应用,所述钒酸锂正极补锂添加剂为LiVO3、Li3VO4、Li2VO3、LiV3O8、Li4V3O8中的至少一种。上述钒酸锂正极补锂添加剂可应用于锂离子电池正极补锂,具体使用方法如下:将钒酸锂正极补锂添加剂与正极活性材料、超级导电炭黑、聚偏氟乙烯按比例溶于氮甲基吡咯烷酮一起匀浆后涂敷在铝箔上,经烘干、辊压、裁片制成正极片。本发明中钒酸锂作为正极补锂添加剂在3.0~4.2V的充放电范围内具有较高的脱锂容量和很低的嵌锂容量,脱嵌锂过程中多余的Li+可用于补偿负极表面形成SEI膜所造成的首次不可逆容量损失。本发明中正极补锂添加剂合成方法简单,对操作环境要求低,原料成本低廉。
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