一种水系锌离子电池电解液添加剂、电解液及其应用

    公开(公告)号:CN116154324A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310025263.7

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: H01M10/36 H01M10/42

    摘要: 本发明属于水系锌离子电池的技术领域,具体公开了一种水系锌离子电池电解液添加剂、电解液及其应用。本发明提供了一种如结构(I)所示的化合物在水系锌离子电池中作为电解液添加剂的应用,结构式中R+所代表的离子为H+、Na+和K+中的一种或多种。该化合物在水系锌离子电池中作为电解液添加剂可改善电解液与锌负极之间的界面环境,促进电场和锌离子浓度场的均匀分布,降低了成核电位,使锌的沉积过程更加均匀。能有效解决锌枝晶生长、锌负极腐蚀和表面钝化的问题,同时可有效降低电解液的消耗量,提高锌的利用率,从而提升水系锌离子电池的倍率性能和循环性能。

    一种皮克林乳液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115836727A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211682929.8

    申请日:2022-12-27

    摘要: 本发明属于皮克林乳液领域,具体公开了一种皮克林乳液及其制备方法和应用,以新鲜牛粪为原料,经稀释搅拌、粗筛、细筛、无纺布过滤、离心、干燥后得到牛粪纳米颗粒;将所得牛粪纳米颗粒在水中按0.01g/ml的浓度分散得到牛粪纳米颗粒分散液,将牛粪纳米颗粒分散液与油相按照体积比2:3的比例混合,均质后得到皮克林乳液。与现有技术相比,本发明基于畜牧业废物牛粪,通过简单的稀释、搅拌、过滤、离心处理,得到牛粪纳米颗粒,不仅废物利用,而且生产工艺简便、绿色、无污染,成本低廉;的制备皮克林乳液具有稳定性好,乳液液滴尺寸小优点,静置6个月不破乳,不分层。

    一种缺陷钽基金属氮化物多孔碳球复合材料的钠硫电池硫正极材料

    公开(公告)号:CN115172696A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210835098.7

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明提供了基于缺陷工程的钽基金属氮化物多孔碳球作为钠硫电池的硫正极材料,提供了一种可控性引入缺陷,进而制备缺陷氮化钽多孔碳球复合材料的方法。采用超声浸渍与高温烧结方法制备出富含缺陷的TaNx@多孔碳球复合材料。碳球骨架具有丰富的活性界面和快速的离子/电子传输通道,从而增强了材料在钠硫转化过程中的氧化还原反应动力学。空间限域效应和缺陷的引入可发挥协同效应,使复合材料具有显著改善的放电容量及结构稳定性。本发明在开发切实可行的钠硫电池及相关能量存储和转换领域的材料方面具有重要的价值。

    一种锌离子电池电解液添加剂及其原位生成的SEI层在锌离子电池制备中的应用

    公开(公告)号:CN114927771A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210577654.5

    申请日:2022-05-25

    IPC分类号: H01M10/36

    摘要: 本发明提供了一种锌离子电池电解液添加剂,用于原位生成去溶剂化的离子筛,所述添加剂仅由有机分子原位形成网状结构的离子筛,所述添加剂为水性分子,具有亲锌基团,具有圆杯状结构。本发明还提供了所述的锌离子电池电解液添加剂及其电解液以及原位生成的SEI层在锌离子电池制备中的应用。所述电解液添加剂优选为环糊精,进一步的优选为β‑环糊精。利用本发明的技术方案形成的SEI层能够抑制锌负极不均匀锌沉积导致的严重枝晶问题,通过调整锌离子溶剂化结构,减少H2O分子与锌负极的直接接触来抑制析氢和锌负极的腐蚀与钝化等副反应,达到优化电极/电解质界面的效果。

    一种PVDF-HFP/COF-F/PMMA复合固态电解质膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118281310A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410253284.9

    申请日:2024-03-06

    摘要: 本发明属于锂电池固态电解质膜制备的技术领域,公开了一种PVDF‑HFP/COF‑F/PMMA复合固态电解质膜及其制备方法和应用。所述复合固态电解质膜是以PVDF‑HFP为基质、以氟化共价有机框架COF‑F为功能性填料,以PMMA为改性剂的复合固态电解质膜。本发明通过设计并制备了一种跟PVDF‑HFP相匹配的COF‑F,由三醛基间三苯酚和2,2’‑双(三氟甲基)二氨基联苯通过溶剂热法合成,利用其相同的‑CF3基团,并将其跟PVDF‑HFP协同传输锂离子,形成稳定的离子传输通道,在提高其电导率的同时能够实现离子稳定的沉积剥离,采用该复合固态电解质膜组装电池提高了锂金属电池的循环寿命和稳定性。

    一种皮克林乳液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115836727B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202211682929.8

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: C08J3/00 B01J13/06

    摘要: 本发明属于皮克林乳液领域,具体公开了一种皮克林乳液及其制备方法和应用,以新鲜牛粪为原料,经稀释搅拌、粗筛、细筛、无纺布过滤、离心、干燥后得到纳米颗粒;将所得纳米颗粒在水中按0.01g/ml的浓度分散得到纳米颗粒分散液,将纳米颗粒分散液与油相按照体积比2:3的比例混合,均质后得到皮克林乳液。与现有技术相比,本发明基于畜牧业废物牛粪,通过简单的稀释、搅拌、过滤、离心处理,得到纳米颗粒,不仅废物利用,而且生产工艺简便、绿色、无污染,成本低廉;制备皮克林乳液具有稳定性好,乳液液滴尺寸小优点,静置6个月不破乳,不分层。

    一种利用仁果类水果制成的绿色溶剂高效回收废旧三元锂离子电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN116169386A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310025233.6

    申请日:2023-01-09

    摘要: 本发明属于锂离子电池回收处理的技术领域,具体涉及一种利用仁果类水果制成的绿色溶剂高效回收废旧三元锂离子电池正极材料的方法。该方法以苹果为原料制备绿色溶剂,用于取代回收过程中的腐蚀性酸,对废旧三元锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂中镍、钴、锰和锂的金属离子溶解回收,提高了镍、钴、锰等高价金属的回收率,且回收金属再利用重制的锂离子电池具有较好的电化学性能,能满足实际应用的需求。该方法绿色环保、简单高效、低成本且操作简便,符合当下我国可持续发展的理念,具有极高的应用价值。

    一种锂硫电池电极材料及硒化铌@硒复合物锂硫电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114937767A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210619397.7

    申请日:2022-06-01

    摘要: 本发明提供了一种含硒化铌@硒复合材料锂硫电池干法正极的制备方法,进一步提供了一种将油浴制备的硒化铌@硒与硫复合的干法锂硫正极片的制备方法,将获得的硒化铌@硒与硫球磨混合之后,进行熔融复合,获得复合活性材料,之后通过与导电剂、粘结剂混合进行热辊压涂覆在上,获得正极片。本发明通过球磨将硫与硒化铌@硒充分混合均匀,经热辊压干法制备正极,可以获得更高的载硫量,提升硫的催化反应效率。此外,作为硫的同族元素,硒相比于硫具有更优良的导电性,硒化铌与硒的复合相材料作为锂硫电池的正极主材料可以在少量牺牲进正极容量的前提下,提升硫正极的导电性。

    一种铌基金属氧化物介孔碳球复合材料及包含其的钠离子电池负极材料

    公开(公告)号:CN114300665B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202111649183.6

    申请日:2021-12-30

    摘要: 本发明提供一种铌基金属氧化物介孔碳球复合材料及包含其的钠离子电池负极材料。本发明设计了基于缺陷工程的铌基金属氧化物介孔碳球作为钠离子电池负极材料,提供了一种可控性引入缺陷,进而可以制备具有氧缺陷的铌基金属氧化物介孔碳球复合材料的方法。本发明采用超声浸渍与高温烧结方法制备出富含氧缺陷的Nb2O5‑x@介孔碳复合材料。采用本发明的复合材料作为钠离子电池负极材料可实现高达20A g‑1的倍率性能和超过5000次的超长循环寿命,在开发切实可行的钠离子电池及相关能量存储和转换领域的材料方面具有重要的价值。

    一种多孔结构硅碳复合微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115966685A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202310025234.0

    申请日:2023-01-09

    摘要: 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体提供了一种多孔结构硅碳复合微球及其制备方法与应用。通过将CNT‑COOH、SiNPs和PS纳米粒混合后所得的水溶液作为前驱体溶液,span 80的正十六烷溶液为连续相,调节连续相和分散相的流量,使分散相在微流控装置中被连续相剪切乳化,形成大小均匀的微乳液滴,干燥后得到微球,将微球在惰性气氛下煅烧,去除PS纳米粒,得到硅碳复合微球。该技术不仅简便有效,制备的硅碳复合材料尺寸均匀、具有丰富的孔隙。可以缓解硅在充放电过程中的体积膨胀以保证材料结构的完整性,同时为离子提供输运通道,提高导电性。将该硅碳复合材料应用于锂离子电池负极时,电池表现出优异的电化学性能。