用电沉积工艺制备复合结构锂离子电池负极的方法

    公开(公告)号:CN101237037A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200710177809.1

    申请日:2007-11-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,特别涉及一种用电沉积工艺制备复合结构锂离子电池负极的方法。该方法包括如下步骤:配制聚合物铸膜液,并将聚合物铸膜液刮涂在铜箔表面;利用加湿器对铜箔上的聚合物铸膜液进行加湿处理,或在非溶剂中进行聚合物的相转化,直到聚合物铸膜液发生相转移形成微孔膜;通过电沉积工艺,使锡或锡合金通过微孔膜膜孔沉积在铜箔表面;铜箔在惰性气体的保护下进行热处理,得到锂离子电池复合物负极电极片。利用该方法制备的复合结构材料可以满足锂离子电池负极的应用,可操作性强、成本低廉、电极制作方便、比容量高、循环寿命长。

    一种锂-二硫化铁电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100386907C

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:CN200610089383.X

    申请日:2006-06-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种锂-二硫化铁电池正极材料及其制备方法属于锂电池材料的制备技术领域,特别涉及高能锂-二硫化铁电池材料的制备技术。该材料的特征在于,在二硫化铁外部包覆具有导电性且性能稳定的金属氧化物,二硫化铁内混合有导电剂;其中二硫化铁的质量百分比82%~94%,导电剂的质量百分比为4%~10%,金属氧化物的质量百分比为2%~8%。本发明提出的制备方法,其特征在于,首先通过湿法球磨降低天然二硫化铁材料的粒度,再通过掺杂导电剂以及包覆工艺制备得到所述正极材料。该材料具有较高的导电性,其放电平台和功率性能都有所改善材料,该方法工艺简单,成本低廉,具有很高的应用价值。

    活性碳微球包覆金属复合物负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100386906C

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:CN200610012014.0

    申请日:2006-05-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 活性碳微球包覆金属复合物负极材料的制备方法属于化学工程及能源材料技术领域,特别涉及锂二次电池负极材料的制备技术领域。其特征是,采用以间苯二酚、甲醛、金属或者金属氧化物为原料,通过反胶团乳液聚合以及高温处理碳化还原的制备方法。制备的材料的结构是将金属颗粒包装入中空的碳微球中,该金属是储锂活性金属,其质量百分比为30%~80%。本发明制备得到的负极材料具有较高的首次充电比容量次充放电循环后容量和良好的循环性能,其制备方法简单,成本低廉,有很好的工业应用价值。

    活性碳微球包混金属复合物负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1877886A

    公开(公告)日:2006-12-13

    申请号:CN200610012006.6

    申请日:2006-05-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 活性碳微球包混金属复合物负极材料及其制备方法属于化学工程及能源材料技术领域,特别涉及锂二次电池负极材料的制备技术领域。其特征是,该材料的结构是将金属颗粒混合在活性碳微球中,该金属是储锂活性金属,其质量百分比为30%~80%。采用以酚醛树脂、金属或氧化物为前驱体,通过反胶团乳液固化以及高温处理碳化还原的制备方法。本发明提出的负极材料具有较高的首次充电比容量次充放电循环后容量和良好的循环性能,其制备方法简单,成本低廉,有很好的工业应用价值。

    一种水系可充钠离子电容电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106057477B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201610587276.3

    申请日:2016-07-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种水系可充钠离子电容电池及其制备方法。该电容电池的正极活性材料采用Na0.44MnO2或离子掺杂的Na0.44MnO2,通式为Na0.44Mn1‑yMyO2,其中M为Al、Li、Fe、Co、Ni中的一种或两种,0≤y≤0.1;负极活性材料采用多孔活性炭、硬碳、介孔碳、碳纳米管、无序碳、石墨中的一种。本发明电容电池具有高比容量、高功率密度、长循环寿命和良好倍率性能,以及安全、环保、价格低廉等优点。特别是采用助熔剂固相反应法制备正极材料过程较不加助熔剂反应过程更加节能环保,且制备的正极活性材料具有更大的放电比容量。

    水热耦合喷雾热解MnO<base:Sub>2</base:Sub>/石墨烯电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103915613B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410142978.1

    申请日:2014-04-10

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了属于储能系统电极材料技术领域的一种水热耦合喷雾热解MnO2/石墨烯电极材料的制备方法。首先将Hummer法制备的氧化石墨烯(GO)与二价锰盐及掺杂金属离子化合物的水溶液混合均匀,再加入分散剂、氧化剂和表面活性剂,超声分散一定时间;将混合溶液置于水热釜中,调节温度,持续一定时间;将反应产物过滤、洗涤,得到前驱体;然后,将该前驱体加入分散剂和表面活性剂,搅拌混合均匀,调节固液比、进口温度和出口温度进行喷雾热解,得到金属离子掺杂的MnO2/石墨烯纳米复合电极材料。本发明制备的纳米复合电极材料成分均匀,批量稳定性好。

    一种微纳级球形结构锂空气电池

    公开(公告)号:CN102227033B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201110126268.6

    申请日:2011-05-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于锂空气电池技术领域的一种微纳级球形结构锂空气电池。该电池由锂金属球、疏水型胶态电解质、载有催化剂的碳布和导线构成;锂金属球表面包覆疏水性胶态电解质,疏水性胶态电解质的表面包覆载有催化剂的碳布,在锂金属球和载有催化剂的碳布处分别有导线引出。本发明的锂空气电池正极表面积为负极表面积的几十倍,锂空气电池在长时间放电过程中,克服了放电产物堵塞碳布的孔径而导致放电终止的问题,锂空气电池连续放电时间延长。

    一种煤基甲醇与棕榈油超临界法制备生物柴油的方法和装置

    公开(公告)号:CN103666774A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310598224.2

    申请日:2013-11-22

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 本发明公开了属于绿色可再生能源技术领域的一种煤基甲醇与棕榈油超临界法制备生物柴油的方法及装置。本发明将煤基甲醇与棕榈油连续送入预热器,混合预热,然后送入管式反应器,使煤基甲醇在超临界状态下进行酯交换反应,反应产物经过减压阀减压后进入气液分离器,分为粗生物柴油和粗甲醇;将粗生物柴油送入减压精馏塔进行精馏得到生物柴油和渣油,粗甲醇进入甲醇精馏塔得到纯度为99%的甲醇。本发明的原料来源广泛、价格便宜,不加催化剂,对粗生物柴油减压精馏得到质量好的生物柴油,避免了传统催化超临界法酸碱催化剂对设备的腐蚀和产物与催化剂难分离的问题,具有环境友好、生物柴油质量好且甲酯转化高等优点。

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