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公开(公告)号:CN106856237B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201610630095.4
申请日:2016-08-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/46 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池领域,公开了一种铝离子电池负极及其活化的方法和应用以及铝离子电池。具体地,本发明提供了一种铝离子电池负极活化的方法,该方法包括:(1)在惰性气氛下,将卤化铝和咪唑卤化物混合,得到活化液体;(2)在惰性气氛下,将铝片与活化液体进行接触,得到活化的铝离子电池负极;其中,所述卤化铝和咪唑卤化物的摩尔比为1.1‑5.0:1。该方法利用含有氯化铝和咪唑卤化物的活化液体对铝片的腐蚀性,对铝片进行活化,活化后的铝片可以和非腐蚀性、宽电化学窗口的电解液配合,得到可稳定循环充放的铝离子电池;同时,该方法不产生污染性气体和液体,并且可以适用于铝离子电池负极的批量活化处理,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN105304885A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410336079.5
申请日:2014-07-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/1391
Abstract: 本发明公开了一种铝二次电池钒氧化物正极材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将钒化合物溶解,得到钒离子溶液;(2)将钒离子溶液和集流体在密闭容器中进行水热反应,反应后将反应产物进行清洗和真空干燥,得到以集流体为基体的钒氧化物正极材料。本发明的方法使得到的纳米颗粒结构的钒氧化物生长在集流体上,使得两者之间不仅具有很好的电接触,不需要添加导电剂和粘结剂,而且能够増大钒氧化物电极材料的表面积,提高电极材料与电解液的接触面积。
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公开(公告)号:CN105261784B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201410336027.8
申请日:2014-07-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/054 , H01M4/48 , H01M4/1391
Abstract: 本发明公开了一种铝二次电池,所述铝二次电池包括正极、负极、电解液和隔膜,所述正极为生长在集流体上的钒氧化物与集流体的结合体,所述正极的制备方法包括以下步骤:(1)将钒化合物溶解,得到钒离子溶液;(2)将钒离子溶液和集流体在密闭容器中进行水热反应,反应后将反应产物进行清洗和真空干燥,得到结合体。本发明的铝二次电池的正极,纳米颗粒结构的钒氧化物生长在集流体上,使得两者之间不仅具有很好的电接触,不需要添加导电剂和粘结剂,而且能够増大钒氧化物电极材料的表面积,提高电极材料与电解液的接触面积,同时,本发明的铝二次电池具有较高的放电比容量和优异的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN107492659B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710713043.8
申请日:2017-08-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池领域,公开了铝硫电池及其制备方法和应用。一种铝硫电池,包括正极、负极、电解液和隔膜,其中,所述正极包括正极材料和集流体,所述正极材料包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其中,所述正极活性材料包含铝元素、硫元素和可选的过渡金属元素M,其化学式为:AlxM2‑xS3,其中,x为0
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公开(公告)号:CN105304885B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201410336079.5
申请日:2014-07-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/1391
Abstract: 本发明公开了一种铝二次电池钒氧化物正极材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将钒化合物溶解,得到钒离子溶液;(2)将钒离子溶液和集流体在密闭容器中进行水热反应,反应后将反应产物进行清洗和真空干燥,得到以集流体为基体的钒氧化物正极材料。本发明的方法使得到的纳米颗粒结构的钒氧化物生长在集流体上,使得两者之间不仅具有很好的电接触,不需要添加导电剂和粘结剂,而且能够増大钒氧化物电极材料的表面积,提高电极材料与电解液的接触面积。
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公开(公告)号:CN105261784A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410336027.8
申请日:2014-07-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/054 , H01M4/48 , H01M4/1391
Abstract: 本发明公开了一种铝二次电池,所述铝二次电池包括正极、负极、电解液和隔膜,所述正极为生长在集流体上的钒氧化物与集流体的结合体,所述正极的制备方法包括以下步骤:(1)将钒化合物溶解,得到钒离子溶液;(2)将钒离子溶液和集流体在密闭容器中进行水热反应,反应后将反应产物进行清洗和真空干燥,得到结合体。本发明的铝二次电池的正极,纳米颗粒结构的钒氧化物生长在集流体上,使得两者之间不仅具有很好的电接触,不需要添加导电剂和粘结剂,而且能够増大钒氧化物电极材料的表面积,提高电极材料与电解液的接触面积,同时,本发明的铝二次电池具有较高的放电比容量和优异的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN107492659A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710713043.8
申请日:2017-08-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池领域,公开了铝硫电池及其制备方法和应用。一种铝硫电池,包括正极、负极、电解液和隔膜,其中,所述正极包括正极材料和集流体,所述正极材料包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其中,所述正极活性材料包含铝元素、硫元素和可选的过渡金属元素M,其化学式为:AlxM2-xS3,其中,x为0
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公开(公告)号:CN106856237A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610630095.4
申请日:2016-08-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/46 , H01M10/054 , H01M10/058
CPC classification number: H01M4/463 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池领域,公开了一种铝离子电池负极及其活化的方法和应用以及铝离子电池。具体地,本发明提供了一种铝离子电池负极活化的方法,该方法包括:(1)在惰性气氛下,将卤化铝和咪唑卤化物混合,得到活化液体;(2)在惰性气氛下,将铝片与活化液体进行接触,得到活化的铝离子电池负极;其中,所述卤化铝和咪唑卤化物的摩尔比为1.1‑5.0:1。该方法利用含有氯化铝和咪唑卤化物的活化液体对铝片的腐蚀性,对铝片进行活化,活化后的铝片可以和非腐蚀性、宽电化学窗口的电解液配合,得到可稳定循环充放的铝离子电池;同时,该方法不产生污染性气体和液体,并且可以适用于铝离子电池负极的批量活化处理,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107293693A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710712513.9
申请日:2017-08-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397
CPC classification number: H01M4/136 , H01M4/1397
Abstract: 本发明涉及铝硫电池领域,公开了用于铝硫电池的正极材料及其制备方法。该正极材料包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其中,正极活性材料包含铝元素、硫元素和可选的过渡金属元素M,其化学式为:AlxM2-xS3,其中,x为0
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