一种四羟基对苯醌镍线性配位聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118271645A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410465532.6

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明主要涉及锂离子电池电极材料技术领域,公开了一种四羟基对苯醌镍线性配位聚合物及其制备方法和应用。本发明以四羟基对苯醌二钠盐和镍盐为原料,通过简单一步加热反应法,得到四羟基对苯醌镍线性配位聚合物,简单易行便于大规模工业生产。将四羟基对苯醌镍线性配位聚合物应用作锂离子电池电极材料,其不仅不溶解在锂离子电解液中,同时展现了优异的电化学性能:拥有多平台反应,最高放电平台达3.12V,容量达250mAh/g以上。

    一种锂金属电池功能隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115483505B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211222270.8

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种锂金属电池功能隔膜及其制备方法和应用,该功能隔膜由基底材料、共价有机框架、聚偏氟乙烯和氟化亚锡复合而成,所述基底材料可为聚丙烯隔膜。该复合功能隔膜的制备方法包括,制备共价有机框架和氟化亚锡,将制备好的共价有机框架和聚偏氟乙烯均匀分散形成浆料后在涂覆在基底材料上,适宜温度干燥后,滴加适量氟化亚锡溶液,干燥后形成复合功能隔膜。该功能隔膜具有构建稳定锂金属界面的功能,即通过功能隔膜中硝酸根离子和氟化亚锡形成富含氮化锂和锂锡合金的固体电解质界面层,可以有效的提高锂金属电池的稳定性。

    一种铁基聚阴离子型钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116417598A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310511561.7

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本专利申请公开了一种铁基聚阴离子型钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。具体地,一种铁基聚阴离子型钠离子电池正极材料,所述铁基聚阴离子型钠离子电池正极材料为碳包覆改性的Na4Fe3(PO4)2(P2O7)钠离子电池正极材料。本专利申请提供的制备方法中,首先用溶剂燃烧法(即步骤S1)制备了聚阴离子材料,随后用碳源(例如膨胀石墨)与之球磨完成了碳包覆,设计中包含了两次煅烧工艺,第一次使其中的有机酸碳化对其进行了初次微量的碳包覆,第二次煅烧为使膨胀石墨和聚阴离子材料进行的烧结工艺。两次的碳包覆使聚阴离子型钠离子电池正极材料具有更为优异的电化学。

    高熵金属烯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115572880B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202211171052.6

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本申请公开了一种高熵金属烯及其制备方法和应用。本申请高熵金属烯为PdRhMoFeCoNi高熵合金,其为二维烯状结构。本申请中的高熵金属烯具有丰富的活性位点,具有高的电催化活性,而且成本低,其制备方法能够保证制备的高熵金属烯结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本,而且其环境友好,提高了生产安全性。本申请催化剂、膜电极和燃料电池均含有本申请高熵金属烯。

    一种钠离子电池层状氧化物正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115207340A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210631638.X

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池层状氧化物正极材料及其制备方法和应用。所述钠离子电池层状氧化物正极材料的化学式为Na0.67MnxNiyMzO2。本发明通过将氧化锰、氧化镍、M的氧化物和钠盐按照化学计量比破碎混合;将所得混合粉末压制成片状或者块状;将所述片状或者块状混合粉末进行分段热处理;热处理结束后,将样品冷却、破碎、研磨、过筛后得到钠离子电池层状氧化物正极材料。本发明制备的钠离子电池正极材料纯度高,高价态Ni元素激活材料中的活性,具有高倍率、长寿命、高比容量的特点。本发明工艺简单,对设备要求低,可以与锂离子电池现有产线匹配,有利于市场化推广。

    一种复合聚合物固态电解质材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111883823A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010522368.X

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明属于固态电解质材料的技术领域,公开了一种复合聚合物固态电解质材料及其制备方法和应用。所述复合聚合物固态电解质材料,由以下成分制备而成:聚合物电解质,锂盐,填料以及有机溶剂;所述填料为锂合金,锂合金的通式为LixM,其中M为金属或非金属元素,x≥1,锂合金为LixM中一种以上。本发明还公开了复合聚合物固态电解质材料的制备方法。本发明的复合聚合物电解质离子电导率比纯聚合物电解质高出约1个数量级;固态电解质具有优异的循环稳定性,能够取代现有锂电池中的隔膜与电解液。本发明的复合聚合物固态电解质应用于离子导体或锂离子电池领域。

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