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公开(公告)号:CN112898949A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110070827.X
申请日:2021-01-19
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09J193/00 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种含植物汁液基粘结剂的锂硫电池。本发明的电极浆料由以下重量份的原料组成:活性材料6‑8份,导电剂1‑3份,粘结剂0.5‑2份,粘结剂为构树树汁或构树树汁和抗氧化剂的混合物。其制备方法包括以下步骤:(1)将活性材料与导电剂按比例混合,充分研磨,然后在稀有气体气氛下加热,得到硫碳复合物;(2)将硫碳复合物与粘结剂混合,球磨,得到电极浆料。本发明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池表现出良好的充放电性能,对多硫化物表现出更强的吸附性能,表明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池能更有效地吸附多硫化物,对穿梭效应的抑制效果更明显,硫的利用率更高。
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公开(公告)号:CN116987210A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310850319.2
申请日:2023-07-11
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08B37/08 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M4/13 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于硅基电池技术领域,具体涉及一种阳离子壳聚糖导电功能助剂及其制备方法和应用。本发明的阳离子壳聚糖导电功能助剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将阳离子化试剂加入水中,再加入壳聚糖,60‑90℃加热,搅拌反应12‑72小时,得到阳离子壳聚糖水溶液;(2)将阳离子壳聚糖水溶液投入分散设备中,加入锆珠,再加入导电添加剂,分散均匀后得到阳离子壳聚糖导电功能助剂。本发明将阳离子壳聚糖与导电添加剂复合得到的阳离子壳聚糖导电功能助剂的导电性能好,可以与硅基负极中的聚丙烯酸类粘结剂形成交联作用,有效抑制硅基电池在充放电过程中的体积膨胀,提高硅基负极电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115304797B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210895792.8
申请日:2022-07-27
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08J3/24 , C08L33/20 , C08F120/44 , C08F2/26 , H01M4/1399 , H01M4/60 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种硫化聚丙烯腈材料及其锂硫电池正极、锂硫电池。本发明将聚丙烯腈与硫粉所形成的混合物加热形成的硫化聚丙烯腈材料,具有接近100%的库伦效率和极低的自放电率。硫化聚丙烯腈作为一种含硫正极材料,能在电解液中稳定存在并参与锂离子的循环,不存在锂硫电池的“穿梭效应”。将本发明的硫化聚丙烯腈材料用作锂硫电池正极,既可以维持锂硫电池的导电性能、缓解充放电过程中的体积膨胀,又可以改善锂硫电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN112501597A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011387637.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 华南农业大学
IPC: C23C18/20 , C23C18/40 , C23C18/34 , C08J7/12 , C08J7/16 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C08L67/02 , C08L79/08
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种镀金属薄膜材料及其制备方法和应用。本发明的镀金属薄膜材料由聚合物薄膜和通过化学键作用涂覆于聚合物薄膜两侧表面的微米级的金属层组成。本发明运用强氧化剂氧化、3‑(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷和(2‑甲基丙烯酰氧乙基)三甲基氯化铵在聚合物薄膜表面交联成键,使得薄膜表面生成的化学键更多,薄膜与金属层之间化学键的结合力更强,因此,本发明的镀金属薄膜材料的机械性能好,即使发生机械形变聚合物薄膜与金属层也不会分离。本发明的镀金属薄膜材料尤其适合作为电池集流体。
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公开(公告)号:CN117304025A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311152967.7
申请日:2023-09-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: C07C67/26 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/434 , H01M50/411 , C07C69/54 , C09J4/02
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种高性能陶瓷复合隔膜及其制备方法和应用。本发明的高性能陶瓷复合隔膜的制备方法包括如下步骤:将氧化铝粉末与水混合,搅拌分散0.5‑1h,然后加入羧甲基纤维素溶液、分散剂搅拌1‑2h,再加入丙烯酸化环氧大豆油多元醇、光引发剂搅拌0.5‑1.5h,即可得到陶瓷浆料;将制得的陶瓷浆料均匀地涂覆在聚烯烃隔膜上,将涂覆完成的隔膜放置在烘箱中,用紫外光灯照射2‑5min,即可。本发明的由丙烯酸化环氧大豆油多元醇作为粘结剂制备的陶瓷复合隔膜,不仅可以通过防止高温下的短路而有效地提高锂离子电池的安全性,而且对电解液具有良好的浸润和吸液保液的能力,可以大幅度提高电池的性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN113363453B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110604351.3
申请日:2021-05-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种纳米金属碳材料及其锂硫电池正极、锂硫电池。本发明将过渡金属Ni与香蒲绒或猫尾树蒴果绒毛进行热裂解后,得到纳米金属碳材料,其具有大比表面积,高孔隙率,高氧化还原性。过渡金属Ni与纳米碳材料的协同催化作用,可以加速多硫化锂向Li2S2/Li2S的电化学转化,有效地抑制多硫化物的穿梭效应。本发明将纳米金属碳材料用于制备锂硫电池正极,催化多硫化物转化过程中的连续反应,增强氧化还原反应的动力学性能,从而改善锂硫电池正极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN112501597B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202011387637.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 华南农业大学
IPC: C23C18/20 , C23C18/40 , C23C18/34 , C08J7/12 , C08J7/16 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C08L67/02 , C08L79/08
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种镀金属薄膜材料及其制备方法和应用。本发明的镀金属薄膜材料由聚合物薄膜和通过化学键作用涂覆于聚合物薄膜两侧表面的微米级的金属层组成。本发明运用强氧化剂氧化、3‑(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷和(2‑甲基丙烯酰氧乙基)三甲基氯化铵在聚合物薄膜表面交联成键,使得薄膜表面生成的化学键更多,薄膜与金属层之间化学键的结合力更强,因此,本发明的镀金属薄膜材料的机械性能好,即使发生机械形变聚合物薄膜与金属层也不会分离。本发明的镀金属薄膜材料尤其适合作为电池集流体。
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公开(公告)号:CN115304797A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210895792.8
申请日:2022-07-27
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08J3/24 , C08L33/20 , C08F120/44 , C08F2/26 , H01M4/1399 , H01M4/60 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种硫化聚丙烯腈材料及其锂硫电池正极、锂硫电池。本发明将聚丙烯腈与硫粉所形成的混合物加热形成的硫化聚丙烯腈材料,具有接近100%的库伦效率和极低的自放电率。硫化聚丙烯腈作为一种含硫正极材料,能在电解液中稳定存在并参与锂离子的循环,不存在锂硫电池的“穿梭效应”。将本发明的硫化聚丙烯腈材料用作锂硫电池正极,既可以维持锂硫电池的导电性能、缓解充放电过程中的体积膨胀,又可以改善锂硫电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN112898949B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110070827.X
申请日:2021-01-19
Applicant: 华南农业大学 , 广东美涂士建材股份有限公司
IPC: C09J193/00 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种含植物汁液基粘结剂的锂硫电池。本发明的电极浆料由以下重量份的原料组成:活性材料6‑8份,导电剂1‑3份,粘结剂0.5‑2份,粘结剂为构树树汁或构树树汁和抗氧化剂的混合物。其制备方法包括以下步骤:(1)将活性材料与导电剂按比例混合,充分研磨,然后在稀有气体气氛下加热,得到硫碳复合物;(2)将硫碳复合物与粘结剂混合,球磨,得到电极浆料。本发明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池表现出良好的充放电性能,对多硫化物表现出更强的吸附性能,表明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池能更有效地吸附多硫化物,对穿梭效应的抑制效果更明显,硫的利用率更高。
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公开(公告)号:CN113363453A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110604351.3
申请日:2021-05-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种纳米金属碳材料及其锂硫电池正极、锂硫电池。本发明将过渡金属Ni与香蒲绒或猫尾树蒴果绒毛进行热裂解后,得到纳米金属碳材料,其具有大比表面积,高孔隙率,高氧化还原性。过渡金属Ni与纳米碳材料的协同催化作用,可以加速多硫化锂向Li2S2/Li2S的电化学转化,有效地抑制多硫化物的穿梭效应。本发明将纳米金属碳材料用于制备锂硫电池正极,催化多硫化物转化过程中的连续反应,增强氧化还原反应的动力学性能,从而改善锂硫电池正极材料的循环性能。
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