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公开(公告)号:CN119674438A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411974535.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/40 , H01M50/431 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池用双金属‑MOF修饰隔膜的制备方法及其产品和应用,制备步骤包括:S1、将双金属‑MIL‑101系列金属有机框架材料加入NMP中,得到混合液;S2、将粘结剂加入NMP中混合均匀,得到混合液;S3、将S1和S2的混合液混合均匀,所得的混合液均匀涂覆于隔膜表面制备而成双金属‑MOF修饰隔膜。金属阳离子对多硫化物转化有很强的催化作用,抑制了多硫化物的溶解,减缓了穿梭效应,提高了电池的循环性能。双金属金属有机框架材料多具有良好的导电性,提升了电池的倍率性能。将该修饰隔膜用于锂硫电池时表现出优异的循环性能和倍率性能。且其制备方法简单、成本低、环境友好,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN119574253A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411771592.7
申请日:2024-12-04
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种制备金属锂水溶样品的方法,将乙酸铵溶解于冰乙酸中形成溶液;将实心锂带投入所得溶液中,向反应体系中引入水使金属锂溶解,加热除去多余的乙酸与乙酸铵,以王水消解剩余固体物质得到金属锂水溶样品。本发明方法中金属锂氧化为锂离子的反应高度可控,不会产生危险,也不会向金属锂水溶样品中引入额外的金属离子,造成的样品污染较小。
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公开(公告)号:CN117691172A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311741921.9
申请日:2023-12-18
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种MOFs基固态电解质膜及其制备方法和应用,该电解质膜组分包括:MOFs材料和电解液。制备方法包括以下步骤:(1)电解液制备;(2)MOFs预凝胶制备;(3)MOFs基凝胶电解质制备。该电解质克服了液态与固态电解质的本身缺陷,并且具有较高的离子电导率以及良好的界面粘附性;使用该MOF凝胶电池隔膜制得的锂离子电池电池容量衰减放缓,安全性更高,有着极高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN119674202A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411893655.6
申请日:2024-12-20
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种预纤维化的聚合物固态电解质的制备方法及其产品和应用。该方法首先通过聚四氟乙烯(PTFE)乳液破乳并干燥,制备出预纤维化的PTFE干粉,接着混合合适比例的硫化物锂磷硫氯(Li6PS5Cl)电解质和纤维化PTFE,通过室温辊压的无溶剂干法工艺直接制备出硫化物固态电解质复合膜。预纤维化的固态硫化物电解质薄膜避免了球磨、热压等高成本高能耗的操作,降低了制备能耗和设备成本。该材料能够有效应用在固态电池的制备领域,充分保留了电解质材料的结构和性能。该方法是一种具有应用前景的固态电解质成膜技术,对于固态电池的开发具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN117776151A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311821947.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种高性能硬碳负极材料的制备方法和应用,本发明制备方法以石油沥青和硬碳粉末为原料,首先通过将石油沥青溶解、碳化得到前驱体1,然后包覆硬碳粉末,喷雾干燥,得到前驱体2;再经二次煅烧,粉碎、筛分、除铁,得到硬碳负极材料。本发明巧妙的利用沥青和氢氧化钠能够相互溶解的原理,在沥青碳化后的物料形成大量孔洞,再混合硬碳,沥青涂层生成的裂解碳可改善硬碳的表面缺陷。该材料用于钠离子电池表现出高的库伦效率,优异的循环性能,倍率性能和高容量。本发明制备的硬碳工艺简单,性能优异,成本低,环境友好,适于产业化。
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公开(公告)号:CN115939663A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211590412.6
申请日:2022-12-12
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池用Zn‑MOF修饰隔膜的制备方法及其产品和应用,将ZIF‑67系列金属有机框架材料和粘结剂混合均匀后涂覆于隔膜表面制备而成,该材料具有良好的LiPSs吸附/催化能力,抑制了多硫化物的溶解,减缓了穿梭效应,提高了电池的循环性能;高孔隙率、良好的电解质润湿性和持久的电解质保留,以实现高效的Li+转移,因此高电化学稳定性以抵抗电解质腐蚀也是必要的。将该修饰隔膜用于锂硫电池时表现出优异的循环性能和倍率性能。且其制备方法简单、成本低、环境友好,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN117550599A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311847952.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , C01B32/354 , H01M4/587 , H01M4/04 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种P掺杂生物质硬碳材料的制备方法及产品和应用,包括:S1、对生物质材料粉碎处理,得到前驱体1;S2、将前驱体1碱处理获得前驱体2;S3、将所得前驱体2碳化,冷却,即得前驱体3;S4、前驱体3磷化处理,获得前驱体4;S5、将所得前驱体4高温碳化,冷却,即得硬碳材料。本发明通过P原子掺杂改善硬碳负极材料的表面和官能团功能化,改变硬碳体相电子结构,增强材料导电性,引入更多的可逆性缺陷和锂离子反应活性位点,增加石墨层间距等,这些可以提高硬碳负极材料的比容量,同时也会提高其倍率性能。
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公开(公告)号:CN115939662A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211590405.6
申请日:2022-12-12
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池用碳化Zn‑MOF修饰隔膜的制备方法及其产品和应用,将ZIF‑67放入管式炉中,在氮气保护下,以10℃/min升温到500℃,700℃,900℃,保持12小时,得到碳化的ZIF‑67系列材料;其中金属阳离子对多硫化物转化有很强的催化作用,抑制了多硫化物的溶解,减缓了穿梭效应,提高了电池的循环性能。碳化后的多孔骨架结构,不仅具有良好的锂离子传导性,有利于电子的快速传导,提升了电池的倍率性能。将该修饰隔膜用于锂硫电池时表现出优异的循环性能和倍率性能。且其制备方法简单、成本低、环境友好,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN115810864A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211588828.4
申请日:2022-12-12
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池用MOF@rGO修饰隔膜的制备方法及其产品和应用,将ZIF‑67@rGO系列金属有机框架材料和粘结剂混合均匀后涂覆于隔膜表面制备而成,其中,金属阳离子对多硫化物转化有很强的催化作用,抑制了多硫化物的溶解,减缓了穿梭效应,提高了电池的循环性能。rGO上带负电荷基团的排斥作用以及隔膜上紧凑的修饰涂层结构,使多硫化物的穿梭效应得到有效抑制。将该修饰隔膜用于锂硫电池时表现出优异的循环性能和倍率性能。且其制备方法简单、成本低、环境友好,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN115425306A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211148274.6
申请日:2022-09-21
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M10/44 , H01M10/058 , H01M10/054 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485
Abstract: 本发明公开了一种锰系材料钠离子电池的陈化化成方法,化成采用变电流方式,低压状态下陈化;陈化是在注有电解液的电池化成之前进行开口陈化;所述陈化的温度为35~85℃。本发明提供的化成陈化方法,可以使电池在长期高温存储不发鼓,高温循环性能良好。本发明的方法简单易操作,方便快捷,不需要额外的其他设备,并且成本低。
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