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公开(公告)号:CN119208598A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411360478.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: H01M4/587 , H01M4/62 , H01M4/133 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种氯化铝插层的天然石墨衍生的负极材料及其制备方法、锂离子电池负极极片以及锂离子电池。负极材料包括天然石墨和天然石墨片层间的氯化铝;其中,所述负极材料的片层间距为1.282‑1.298nm。将氯化铝引入天然石墨片层间,能够扩大负极材料中天然石墨片层间距和负极材料的比表面积,从而将在负极材料引入部分结构缺陷,让负极材料具有更高的容量,使得包含该负极材料的锂离子电池具有改善的首次可逆比容量、首周库伦效率、倍率性能、循环性能、容量以及容量保持率。本发明提供的负极材料的制备方法,通过热处理,能够减少负极材料中天然石墨中的晶格应力与含氧官能团,从而提高负极材料的稳定性和容量。
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公开(公告)号:CN119208570A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411360138.2
申请日:2024-09-27
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种三维结构石墨烯包覆纳米硅的负极材料及其制备方法、锂离子电池负极极片以及锂离子电池。负极材料包括改性纳米硅和包覆在所述改性纳米硅上的氧化石墨烯;所述改性纳米硅与氧化石墨烯的重量比为(10‑1):1。带正电荷的改性纳米硅和带负电荷的氧化石墨烯产生静电自组装,使得石墨烯充分包覆纳米硅,进而能有效阻止纳米硅的体积膨胀和开裂且形成不均匀SEI膜,使得包含该负极材料的锂离子电池具有改善的循环性能。
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公开(公告)号:CN118272659A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410539136.3
申请日:2024-04-30
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明涉及一种利用塔拉粉浸出废旧镍钴锰三元锂离子电池中有价金属的方法,属于锂离子电池技术领域。回收废旧镍钴锰三元锂离子电池正极活性物质;将塔拉粉加入去离子水中,溶解,得到塔拉粉溶液;将所述正极活性物质加入塔拉粉溶液中,40~90℃下超声反应30~60min,超声功率为150~230W,反应结束后,过滤,回收滤液,得到含有Li、Ni、Co、Mn金属离子的浸出液。该体系相比于传统酸浸优势在于无酸浸出,仅用天然植物粉末在超声条件下具有极高的浸出效率且更加温和,反应过程中不产生有害气体,以植物治理废物,是一种绿色环保且高效的浸出方式。
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公开(公告)号:CN114613959B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210253399.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种阴阳离子共修饰富锂锰基复合材料、制备方法和应用,属于储能材料及电化学技术领域。所述复合材料将F‑、BO33‑和Al3+与富锂锰基正极材料复合,F‑掺杂能够取代O,稳定层状结构,减少Li2MnO3相活化过程O的不可逆释放;BO33‑富集在颗粒表面能够解决颗粒在循环过程中发生的相变和电解液分解问题;Al3+掺杂可以明显降低材料的电荷转移电阻和固相电解质界面电阻,提升材料的倍率性能。所述方法工艺简单,F‑与Al3+在液相中反应分散更为均匀。所述材料适用于锂离子电池正极材料,阴阳离子共修饰有利于扩大锂层的晶面间距,减少了不可逆的氧释放,有利于提高首次库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116858894A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310618298.1
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明涉及气体传感器技术领域,具体涉及一种铁酸锌纳米片一氧化碳传感器材料及其制备方法和应用。该铁酸锌纳米片一氧化碳传感器材料相对ZnO类一氧化碳传感器贵金属掺杂成本低廉,制备工艺简单、可重复性高,对于一氧化碳具有极高的检测灵敏度,同时,相对于传统的锌气体传感器,可极大地改善其工作温度,在120℃下即可对一氧化碳有良好响应。
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公开(公告)号:CN116409811A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310369954.9
申请日:2023-04-07
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01G9/02 , C01G15/00 , C01B32/184 , G01N27/407
Abstract: 本发明公开了一种rGO‑ZnO‑In2O3复合材料及制备方法、还原性气体传感器及制备方法和应用,包括以下步骤:A、将锌盐、铟盐以及PEG溶于去离子水中,加入石墨烯分散液,得到前驱体溶液,调整前驱体溶液的pH值;B、将前驱体溶液置于反应釜中,水热反应后冷却,离心、沉淀、洗涤、干燥得到反应产物;C、加热将石墨烯还原为还原氧化石墨烯,再煅烧即得。本发明采用一步水热法制备得到rGO‑ZnO‑In2O3复合材料,具有工艺过程简单、成本低廉的特点,制备得到的气体传感器具有灵敏度高、响应速度迅速、低功耗、耐电解液腐蚀及侵扰、性能稳定性好等特点,克服了传统气体传感器应用于锂电池气体监测时所存在的不足。
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公开(公告)号:CN116284765A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310317767.6
申请日:2023-03-28
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锡/聚苯胺复合纳米一氧化碳传感器材料及制备方法,包括以下步骤:A、向锡盐溶液中加入NaOH溶液,沉淀溶液转移至高压釜进行水热并冷却至室温,清洗干燥后,得到锡氧化物;B、将苯胺单体与锡氧化物溶解于酸溶液中,然后加入溶有过硫酸铵的酸溶液,在冰浴条件下反应,离心得到沉淀,得到复合物;C、将复合物置于瓷舟中,用管式炉活化处理,冷却后即得。本发明的传感器材料规避了传统金属半导体氧化物传感器材料工作温度高、功耗高、成本高的问题,同时通过构建MOF框架结构以及合成聚苯胺,提高了传感器的耐腐蚀性能,其能够适应锂离子电池的内部环境。
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公开(公告)号:CN116179120A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310069900.0
申请日:2023-02-07
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C09J133/02 , C09J105/04 , C09J11/04 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种具有自愈合功能的聚丙烯酸基粘结剂及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述粘结剂的原料组成为聚丙烯酸、海藻酸钠和硼酸钠,所述粘结剂中聚丙烯酸的羧基与海藻酸钠的羟基结合形成氢键,硼酸钠与聚丙烯酸、海藻酸钠分别通过硼酯键结合,进而形成三维交联网状结构。通过交联反应,通过化学交联形成了可逆的动态多氢键和硼酯键,通过分子链的延伸形成三维空间骨架,氢键和硼酯键的自修复功能,同时改善了微米硅负极的结构稳定性和电化学性能。
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公开(公告)号:CN114824462A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210396664.9
申请日:2022-04-15
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种氟化凝胶电解质及其制备方法,属于凝胶聚合物电解质技术领域。所述电解质由聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜和电解液组成;所述电解液由锂盐和有机溶剂组成;所述有机溶剂由有机溶剂I和有机溶剂II按照体积比为(1~3):1组成;所述有机溶剂I为碳酸二乙酯或碳酸甲乙酯;所述有机溶剂II为氟代碳酸乙烯酯。所述电解质由如下方法制得:将锂盐完全溶解于有机溶剂中,得到电解液;再将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜在所述电解液中浸泡12h~36h,得到所述氟化凝胶电解质。所述电解质具有高电化学窗口、高离子电导率,可实现室温下与高镍正极的匹配以及稳定的电化学循环;所述方法简单,成本低,易于规模化制备。
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公开(公告)号:CN112670511B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011543075.6
申请日:2020-12-22
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有表层锂浓度梯度的NCM三元正极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将弱酸与溶剂混合配制成弱酸溶液;S2、将NCM三元正极材料加入弱酸溶液中,在50‑80℃下搅拌反应,得到悬浊液,将悬浊液减压抽滤得到固体过滤材料;S3、将固体过滤材料置于管式炉中,在氧气氛围中于400‑800℃下热处理5‑20h即得。本发明先将NCM三元正极材料与弱酸反应,利用质子交换作用进行热处理,通过在NCM三元材料表层构建Li+浓度梯度,从而加快Li+在材料内部的扩散,Li+的快速运动有助于提高材料整体的活性锂含量,在提高放电比容量的同时也能降低Li+扩散带来的晶格畸变,缓解了晶格参数的剧烈变化,提高了材料的循环稳定性。
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