一种CO2利用电池系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118581482A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410809347.4

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种CO2利用电池系统,其包括阳极腔室和通入CO2的阴极腔室,其中,阳极腔室的电解液为碱性溶液,阴极腔室的电解液为饱和碳酸氢盐溶液,阳极腔室和阴极腔室之间通过阳离子交换膜连通以传导阳离子,阳极腔室中的阳极为氧析出反应的催化剂以在阳极产生氧气,阴极腔室中的阴极为氢析出反应的催化剂以在阴极产生氢气和碳酸氢盐。根据本发明的CO2利用电池系统,利用CO2制氢、制氧并生产碳酸氢盐,产出物具有高经济价值,工艺简单、具有高CO2转换效率、低成本、高收益、高安全性等优点,并且具有良好的工业化应用前景。

    一种基于流延法和共烧结技术制备全固态氟离子电池的方法

    公开(公告)号:CN117691169A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311554822.X

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明公开一种基于流延法和共烧结技术制备全固态氟离子电池的方法,包括以下步骤:S1:将氟离子固体电解质等制成第一浆料,流延法制备第一薄膜;S2:将正极材料、氟离子固体电解质等制成第二浆料,流延法制备第二薄膜;S3:提供La箔等金属箔作为第三薄膜,或将负极材料、氟离子固体电解质等制成第三浆料,流延法制备第三薄膜;S4:将第一、第二、第三薄膜通过等静压压合在一起,压力控制在100‑600Mpa,然后在氩气气氛中750‑850℃固相烧结8~12h,即可得到一种全固态氟离子电池。根据本发明构筑的全固态氟离子电池具有高能量密度、低界面阻抗、成本低廉、工艺简单、高安全性等优点,并且具有良好的电化学性能。

    一种利用CO2的氯碱电解槽
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118581481A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410809331.3

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种利用CO2的氯碱电解槽,其包括阳极腔室和通入CO2的阴极腔室,其中,阳极腔室的电解液为饱和氯化物盐溶液,阴极腔室的电解液为碳酸氢盐溶液,阳极腔室和阴极腔室之间通过阳离子交换膜连通以传导阳离子,阳极腔室中的阳极为氯析出反应的催化剂以在阳极产生氯气,阴极腔室中的阴极为氢析出反应的催化剂以在阴极产生氢气。根据本发明的利用CO2的氯碱电解槽,起始电位低,能耗低,可节省大量电能,降低制氢成本;利用离子交换膜将电池的阴极腔室和阳极腔室分离,产气纯度高,简化系统工艺并提升电解槽反应效率。

    一种锂镧锆氧全固态电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117558992A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311150317.9

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明公开一种锂镧锆氧全固态电池及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1:将固体电解质LLZO、分散剂等制成浆料,流延法制备第一薄膜;S2:将固体电解质LLZO、造孔剂等制成浆料,流延法制备第二薄膜;S3:将第一薄膜和第二薄膜热压在一起,1100‑1300℃下固相烧结5‑10h;S4:在多孔LLZO层中浇筑正极材料前驱体,700‑900℃下固相烧结8‑12h,得到复合极片;S5:以锂金属等为负极,所述复合极片为正极,组装即得。本发明通过溶液浇筑法构筑一种锂镧锆氧全固态电池,解决了LLZO固体电解质与正极材料的烧结兼容性问题,该电池具有高工作电压、高能量密度、工艺简单、性能优异、安全性高等优点。

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