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公开(公告)号:CN118040091A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410197613.2
申请日:2024-02-22
申请人: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明公开了一种具有高极限电流密度且无锌枝晶的锌金属电池。该电池包括:正极壳、弹片、垫片、正极片、隔膜、负极片以及负极壳。在由正极壳和负极壳构成的腔体内,自正极壳向负极壳方向依次排布有弹片、垫片、正极片、浸润有电解液的隔膜及负极片。负极片由锌箔及紧贴在该锌箔表面的取向MXene基网络构成,其中,取向MXene基网络由MXene纳米片覆盖的聚合物微球和聚合物粘结剂经过热压处理形成的致密层,负极片与电解液的接触角介于40°~50°之间。本发明采用可均匀沉积锌离子的取向MXene基网络负极,大幅提升了电池的极限电流密度,并有效减少了锌枝晶的生成,从而显著改善了锌金属电池的电化学性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114725350B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210465255.X
申请日:2022-04-29
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/60 , H01M10/054
摘要: 一种聚吡咯包覆层状金属氧化物钠离子电池复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:将硫酸锰和高锰酸钾溶解到去离子水中,向溶液中加入碳球,搅拌均匀后将混合液进行水热反应;再将水热之后的产物进行高温煅烧,然后与碳酸钠混合,混合均匀后再次高温煅烧;最后在冰水浴条件下将煅烧得到的产物与吡咯进行搅拌,再将预冷过的过硫酸铵溶液滴加到溶液中进行搅拌,得到聚吡咯包覆层状金属氧化物的复合正极材料。本发明所得材料具有较高的比容量,并有效解决了层状金属氧化物循环稳定性差的问题,为钠离子电池正极材料的研究与设计提供了一定的参考价值。
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公开(公告)号:CN113078301B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202110253920.4
申请日:2021-03-09
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了属于钠离子电池负极材料制备技术领域的一种利用大层间距二维层状硬碳材料负载金属硫化物制备钠离子电池复合负极材料的方法,包括以下步骤:将模板RUB‑15和金属氯化盐分散再水中反应得到负载金属离子的模板RUB‑15;然后将其和有机物碳源分散在水中,连续搅拌滴加浓硫酸后进行热处理,得到混合物;在惰性气氛下高温煅烧混合物并刻蚀模板RUB‑15,得到负载金属的大层间距二维层状硬碳材料;最后将其与硫脲高温处理得到大层间距二维层状硬碳负载金属硫化物复合负极材料。本发明所述方法原料成本低廉、合成方法新颖、材料性能优异,为二维层状钠离子电池负极材料的合成提供了一个全新选择。
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公开(公告)号:CN116598490A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310591989.7
申请日:2023-05-24
IPC分类号: H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及能源存储技术领域的一种钠离子电池正极材料及其制备和应用。所述材料的铁基普鲁士蓝通过单一铁源裂解法合成,展示出高度的结晶性和规则立方体的形态。然后,通过将铁基普鲁士蓝均匀分散在聚噻吩及其衍生物的前驱体中,并通过化学氧化聚合或电化学聚合原位生成均匀包覆在铁基普鲁士蓝表面的包覆层,这一包覆层具有良好的导电性和超薄的厚度。此发明的铁基普鲁士蓝正极材料不仅提升了其自身的导电性能,而且通过防止普鲁士蓝与电解液的直接接触,有效避免副反应的发生,极大地扩展了铁基普鲁士蓝在钠离子电池正极应用中的适用温度范围。
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公开(公告)号:CN114725350A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210465255.X
申请日:2022-04-29
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/60 , H01M10/054
摘要: 一种聚吡咯包覆层状金属氧化物钠离子电池复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:将硫酸锰和高锰酸钾溶解到去离子水中,向溶液中加入碳球,搅拌均匀后将混合液进行水热反应;再将水热之后的产物进行高温煅烧,然后与碳酸钠混合,混合均匀后再次高温煅烧;最后在冰水浴条件下将煅烧得到的产物与吡咯进行搅拌,再将预冷过的过硫酸铵溶液滴加到溶液中进行搅拌,得到聚吡咯包覆层状金属氧化物的复合正极材料。本发明所得材料具有较高的比容量,并有效解决了层状金属氧化物循环稳定性差的问题,为钠离子电池正极材料的研究与设计提供了一定的参考价值。
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公开(公告)号:CN113078302B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110253994.8
申请日:2021-03-09
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了属于钠离子电池负极材料制备技术领域的一种利用大层间距二维层状类石墨烯负载金属硫化物制备钠离子电池复合负极材料的方法。步骤如下:将模板RUB‑15和有机物碳源先后分散在去离子水中,连续搅拌过程中滴加浓硫酸,待搅拌均匀后进行热处理,得到混合物;于惰性气氛下高温煅烧混合物,随后刻蚀模板RUB‑15,得到大层间距二维层状类石墨烯;将大层间距二维层状类石墨烯超声分散在去离子水中,加入钴源、钼源和硫源后经水热反应得到大层间距二维层状类石墨烯负载金属硫化物钠离子电池复合负极材料。本发明方法原料成本低廉、合成方法新颖,为二维层状钠离子电池负极材料的合成提供了一个全新方案。
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公开(公告)号:CN110577239B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910827673.7
申请日:2019-09-03
摘要: 本发明公开了属于二维金属氧化物制备技术领域的一种利用层间限域策略制备二维金属氧化物纳米片的方法。包括以下步骤:(1)硅酸四乙酯与四甲基氢氧化铵经水热反应制得模板RUB‑15;(2)混合金属卤化盐前驱体与步骤(1)所述模板RUB‑15,然后研磨均匀得到前体混合物,煅烧所述前体混合物,得到混合物;(3)刻蚀步骤(2)所述混合物中模板RUB‑15,得到所述二维金属氧化物纳米片。本发明方法原料成本低廉、合成过程简单,为二维结构纳米材料的合成开辟了一个全新的视野。
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公开(公告)号:CN110577239A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910827673.7
申请日:2019-09-03
摘要: 本发明公开了属于二维金属氧化物制备技术领域的一种利用层间限域策略制备二维金属氧化物纳米片的方法。包括以下步骤:(1)硅酸四乙酯与四甲基氢氧化铵经水热反应制得模板RUB-15;(2)混合金属卤化盐前驱体与步骤(1)所述模板RUB-15,然后研磨均匀得到前体混合物,煅烧所述前体混合物,得到混合物;(3)刻蚀步骤(2)所述混合物中模板RUB-15,得到所述二维金属氧化物纳米片。本发明方法原料成本低廉、合成过程简单,为二维结构纳米材料的合成开辟了一个全新的视野。
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公开(公告)号:CN116253823B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310283968.9
申请日:2023-03-22
申请人: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C08F134/02 , H01M10/0567 , H01M10/052 , C08F2/44 , C08K3/38 , C08K5/55
摘要: 一种适用于金属锂电池的利用双盐体系制备原位聚合阻燃电解质的方法,包括以下步骤:(1)将0.5M四氟硼酸锂(LiBF4)与0.5M二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)溶于磷酸三乙酯和碳酸亚乙烯酯的混合液中(体积比为6:4),室温下搅拌以得到均一透明的前驱体溶液;(2)然后加入引发剂偶氮二异丁腈(AIBN),搅拌得到均一溶液;所加的AIBN的量由前驱体中所含碳酸亚乙烯酯(VC)的量以及AIBN/VC=2mg/1mL的比例确定;(3)最后,将上述溶液滴加到含有PE隔膜的电池中,封装电池然后将其置于60℃的烘箱中保温12h。本发明所述方法原料成本低廉、合成方法新颖、材料性能优异,为高安全固态电解质材料的合成提供了一个全新选择。
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公开(公告)号:CN114904537B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210551740.9
申请日:2022-05-20
申请人: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: B01J23/89 , B01J35/02 , C02F1/30 , H01B13/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了属于无机纳米材料技术领域的一种同轴电缆型双组分复合材料的制备方法及应用,本发明利用多步法和模板法制备同轴电缆型双组分复合材料,通过控制牺牲层厚度来精准调控两组分或多组分的相对位置,可达到在纳米尺度精确调控复合催化剂中主催化剂与助催化剂相对位置的目的。本Fe2O3‑Au@SiO2催化剂中Fe2O3纳米线和Au NPs以非接触的形式存在,与无空腔的Fe2O3‑Au@SiO2催化剂相比,本发明的Fe2O3‑Au@SiO2具有更好的催化性能;该双组分复合材料作为光催化剂对于有机污染物具有高催化降解性和良好循环性。本发明工艺简单,可操作性强,生产成本低,无“三废”排放,适合工业化生产。
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