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公开(公告)号:CN110148781A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910323953.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电解质材料领域,更具体地,涉及一种离子液体凝胶电解质、其制备方法和应用。该离子液体电解质包括电解质骨架和分散在该骨架中的增塑剂,其中:所述电解质骨架具有有机网络结构-无机网络结构的双网络结构,所述双网络结构各自交联并相互穿透;所述增塑剂为溶剂化离子液体。该离子液体电解质为一种快速制备且兼具优异力学性能和电化学特性的有机-无机双网络结构离子液体凝胶电解质。采用该电解质组装的LiFePO4/Li电池,在进行300次充放电循环后,容量保持率为97%;组装的Li4Ti5O12/Li电池,在进行160次充放电循环后,放电比容量高达170mAhg-1。
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公开(公告)号:CN106816576B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201611174030.X
申请日:2016-12-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/60 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池领域,涉及一种钠离子电池负极材料的制备方法及其产品与应用。制备方法包括(1)制备氧化石墨烯水溶液,按照一定配料比将腐植酸钠加入到氧化石墨烯水溶液中;(2)搅拌,烘干,然后在氢气或氢气与惰性气体的混合气体氛围下进行还原反应,由此得到一种钠离子电池负极材料。该负极材料可以用于制备相应的正极极片并进一步地应用到钠离子电池中。该负极材料具有优异的电化学性能,良好的质量比容量与倍率性能,且制备方法简单,可直接使用商品化的腐殖酸钠,操作条件温和,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN107248570A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710384373.7
申请日:2017-05-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种核壳结构Si/C材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Fe(NO3)3溶液;(2)把Si粉放入溶液中搅拌均匀形成悬浊液;(3)在悬浊液中倒入液氮形成冰态Si/Fe(NO3)3;(4)真空冻干得到Si/Fe(NO3)3样品;(5)将Si/Fe(NO3)3样品进行高温包碳过程,得到含有Fe3O4的Si/C粉末;(6)酸洗干燥后得到core‑shell结构Si/C材料。本发明还公开了一种核壳结构Si/C材料及其应用。本发明的方法制备的Si/C材料电化学性能优良,无需高浓度乙炔和专业CVD装置,具有较高的操作性和安全性。
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公开(公告)号:CN101771145B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010104598.0
申请日:2010-01-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/48
Abstract: 一种高性能锂离子电池多元正极材料的制备方法,属于二次锂离子电池领域。本发明利用共沸蒸馏法干燥前驱物的方法,制备多种高性能锂离子电池多元正极材料。所述原料包括锂源化合物、镍钴锰源化合物、掺杂金属源化合物以及能与水形成共沸体系的有机溶剂。本发明是对传统共沉淀方法的一种改进,即采用共沸蒸馏法除去共沉淀前驱物中的水分,并用有机物完全替代前驱物表面水的位置,得到高分散性的均匀混合前驱物,经过烧结成型后,所得产品和传统方法相比颗粒更小,且粒径分布均匀、球形度高、比表面积大,进而促进了锂离子的扩散,大大提高了该材料的比容量和大电流充放电能力。
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公开(公告)号:CN119570399A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411752048.8
申请日:2024-12-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09J133/02 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/0525 , C09J11/06 , C09J11/08 , C09J129/04 , C09J101/28 , C09J105/04 , C09J105/00 , C09J105/02
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,具体是提出了一种复合粘结剂水溶液、硅基负极极片及其制备方法和应用。该复合粘结剂水溶液的制备方法包括:将水性聚合物粘结剂和小分子物理交联剂溶于水中,再加入吡咯,搅拌,加引发剂,混合制得复合粘结剂水溶液。通过在水性聚合物粘结剂中引入小分子物理交联剂,增加了大量的氢键结合位点,从而显著增强了粘结剂本身的力学性能且进一步提升了极片的可加工性。同时,粘结剂中能够原位聚合生成聚吡咯,通过粘结剂与硅颗粒之间的强相互作用,使聚吡咯能够紧紧包覆在硅颗粒表面,形成稳固的导电网络,显著提高了电极的电荷传输能力。此外,复合粘结剂还有助于形成富含Li‑N的固体电解质层,参与固体电解质界面层的形成,进一步提升其锂离子传输能力。
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公开(公告)号:CN119560568A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411752370.0
申请日:2024-12-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/66 , H01M10/613 , H01M10/654 , H01M10/659 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种相变温控阻燃集流体及其制备方法和应用。该集流体包括导电涂层和温控阻燃层,导电涂层包括第一导电涂层和第二导电涂层,且用于负载活性材料并封装温控阻燃层,温控阻燃层设置于第一导电涂层和第二导电涂层之间;所述温控阻燃层以多孔铜薄膜为基体,多孔铜薄膜内部填充有相变材料和阻燃剂。本发明提出的相变温控阻燃集流体体积比潜热大于100J/cm3、热导率大于150W/m·K且厚度在10~50μm之间,很好地解决了当前调温隔膜和调温电极中相变材料低空间利用率、低负载量和低热导率的问题。此外,本发明具有结构简单、集成度高、成本低廉的特点,很好地满足了电池内部温控组件实际应用的需求。
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公开(公告)号:CN108232109B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201711435284.7
申请日:2017-12-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开魔芋葡甘聚糖作为粘结剂的应用,所述粘结剂用于制备锂离子电池硅基负极极片。由于魔芋葡甘聚糖分子具有更多的羟基,使之与硅基材料之间有更强的粘结力,表现出更好的力学性能,能有力抵抗硅基材料负极膨胀变形,避免电极结构破坏,增强结构稳定性,有益于延长硅基负极循环寿命。通过在硅基材料表面修饰官能团,可以进一步增强与粘结剂之间的相互作用力,显著提高了硅基负极的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105731409B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610038827.0
申请日:2016-01-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请涉及一种钼基正极材料及其制备方法,所述钼基正极材料为多电子转移的钼基正极材料AxMoyPzOw或者钼基正极材料AxMoyPzOw的复合材料。本申请还提供了该钼基正极材料的制备方法以及使用该钼基正极材料的正极极片和二次电池。根据本申请的钼基正极材料制备的正极极片在二次电池中表现出较高的首次库伦效率以及比容量。
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公开(公告)号:CN106601989A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611173995.7
申请日:2016-12-19
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M2004/021
Abstract: 本发明公开了一种多孔薄膜电极材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:分别将硅粉分散于乙醇中、将有机高分子原材料分散于有机溶剂中,再两者均匀混合,接着,向其中加入氧化石墨烯溶液分散均匀得到前驱液;然后将前驱液置于模具容器中,干燥形成薄膜;再将薄膜在载气与还原性气体的混合气氛下,在100℃~1000℃的温度下烧结,从而得到多孔薄膜电极材料。本发明通过对关键工艺流程设计、前驱液的组分配比等进行改进,能够有效解决硅基材料作为锂离子电池负极循环性差、纳米结构制备复杂且成本较高的问题。
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