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公开(公告)号:CN116169280B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310216285.1
申请日:2023-03-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 用于铝离子电池正极的高熵化合物及其制备方法,涉及铝离子电池领域,用于铝离子电池正极的高熵氧化物和高熵硫化物分子式为MaXb,M选自Fe、Co、Ni、Cu、Mn、Cr、Ti、V、Nb、Mo、Mg、Zn中的至少五种;X为O或S;a:b=1:1、1:2、2:3、3:4或3:2。高熵层状氧化物分子式为NaxTMO2(TM:过渡金属离子),高熵普鲁士蓝化合物分子式为NaxM[Fe(CN)6],M选自Fe、Co、Ni、Cu、Mn、Cr、Ti、V、Nb、Mo、Mg、Zn中的至少五种。作为铝离子电池正极材料,可以有效提升铝离子电池的循环稳定性、功率密度、能量密度以及比容量。
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公开(公告)号:CN116544566A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211098695.2
申请日:2022-09-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种多价离子光辅助电池,涉及电池领域。光辅助电池的负极采用金属铝或锌,光辅助电池的正极为半导体光催化剂X与正极活性物质I2复合的电极,具体为:在碳集流体背面涂覆有半导体光催化剂X,在碳集流体正面制备有正极活性物质I2;半导体光催化剂X选自g‑C3N4@Dt、C3N4、CdS、MnS;负极采用金属铝或锌时对应的电解液采用Al(OTF)3或Zn(OTF)2水溶液;组装电池时,碳集流体正面涂覆有吸附正极活性物质I2的一侧朝向电解液,碳集流体背面涂覆有半导体光催化剂X的一侧背离电解液,且涂覆有半导体光催化剂X的这一侧接受光照。更好的利用太阳能,节省电能,用以开发新一代光辅助电池正极。
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公开(公告)号:CN116169280A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310216285.1
申请日:2023-03-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 用于铝离子电池正极的高熵化合物及其制备方法,涉及铝离子电池领域,用于铝离子电池正极的高熵氧化物和高熵硫化物分子式为MaXb,M选自Fe、Co、Ni、Cu、Mn、Cr、Ti、V、Nb、Mo、Mg、Zn中的至少五种;X为O或S;a:b=1:1、1:2、2:3、3:4或3:2。高熵层状氧化物分子式为NaxTMO2(TM:过渡金属离子),高熵普鲁士蓝化合物分子式为NaxM[Fe(CN)6],M选自Fe、Co、Ni、Cu、Mn、Cr、Ti、V、Nb、Mo、Mg、Zn中的至少五种。作为铝离子电池正极材料,可以有效提升铝离子电池的循环稳定性、功率密度、能量密度以及比容量。
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公开(公告)号:CN115084501A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210601518.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及锌离子电池领域,具体涉及一种用于锌离子电池正极的高熵化合物及其制备方法。所述用于锌离子电池正极的高熵化合物分子式为MaXb,所述分子式中,M为金属元素,选自Fe、Co、Ni、Cu、Mn、Cr、Ti、V、Nb、Mo、Mg、Zn中的至少五种;X为O、S、Se、I或C;a:b=1:1、1:2、2:3、3:4或3:2。本发明选用上述高熵化合物(包括高熵氧化物、高熵硫化物、高熵硒化物、高熵碘化物、高熵碳化物)作为锌离子电池正极材料,可以有效提高锌离子电池的循环稳定性和能量密度以及比容量。
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