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公开(公告)号:CN116598602A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310205264.X
申请日:2023-03-06
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01M10/12 , H01M10/08 , H01M4/38 , H01M10/42 , H01M4/14 , H01M50/489 , H01M50/414
Abstract: 本发明涉及一种电池,具体为一种混合水系可充电电池;其中所述电池包含正极、负极、电解质以及隔膜,所述正极和负极分别处于不同电解液的水性电解质中,所述负极材料为铅或其合金或改性物,所述改性物为:(a)电沉积在其他基底上的铅或铅与其它金属形成的合金;(b)其他导电物质包覆的铅或铅与其它金属形成的合金,其中所述其它金属为极化电位高的金属;所述负极处于单电解质中,所述单电解质为包含铅盐、酸或其混合物的水溶液或水凝胶电解质,或者所述水溶液和水凝胶的混合物。该混合水性可充电电池较传统的铅酸电池的工作电压高0.6V以上,理论能量密度要高60Wh/kg以上。该混合水性可充电电池可用于电力的储存和释放等方面。
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公开(公告)号:CN112750626A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110170055.7
申请日:2021-02-08
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了本发明涉及一种光辅助充电锂硫充电电池及其制备方法,通过将敏化TiO2光阳极与单质硫电池正极材料集成在一起,构成具有在同一电极上同时实现将光能转化为电能,再将电能转化为化学能的功能。将制备的光电混合硫阴极和锂片阳极利用滴加电解液的隔膜组装在自制电池壳中,最终制得光辅助充电锂硫充电电池。这种混合电极能够满足敏化TiO2和硫的能级匹配,实现了高容量锂硫电池在光辅助充电电池中的应用。集成后的混合锂硫电池,在光照情况下,降低了硫离子充电过程中的氧化电位,使得锂硫电池的充电电压降低了0.12 V,并且在2.4 V的恒压充电下,充电速度提升了一倍多。
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公开(公告)号:CN117393743A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311438899.0
申请日:2023-11-01
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种电池,具体为一种混合水系锡溴可充电电池及其应用;所述电池包括正极、负极、电解质以及隔膜,所述正极和负极分别处于的水性电解液中,所述负极材料为锡或其合金或改性物,所述正极材料为:(a)能够可逆地嵌入和脱嵌金属离子Li+、Na+、K+、Zn2+、Mg2+或Al3+的正极材料或者ClBrNpO,或者22+2(c)‑/NpO、Fe(b)空气3+2+/Fe含或、BrIO氧2+23、/Br气‑VO/I,22‑或者氧化还原电对的酸性水溶液+、/VO(Br2+(d)‑,、ClCe含‑4+)/ClBrCl/Ce2/Cl3+、2Cr‑‑或、Br3+Fe/Cr2/Br3+/Fe2+‑、、,CrO2+或(Br的水溶液(e)SnO42+‑,Cl/Cr‑3+)及,/、其改性物。该混合水性可充电电池较传统的锌酸电池理论能量密度要高200Wh/kg以上,循环寿命可达5000圈。该混合水性可充电电池可用于电力的储存和释放等方面。
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公开(公告)号:CN111224098A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010046127.2
申请日:2020-01-16
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能钠电池用氮掺杂碳改性FeSe负极材料及其制备方法,包括如下步骤:将普鲁士蓝和硒粉混合,研磨,使粉末充分混合均匀;将粉末转移到瓷舟中,在惰性气体氛围下煅烧,冷却到室温;将所得产品洗涤,离心,干燥,即得到氮掺杂碳改性FeSe材料。本发明通过对FeSe进行氮掺杂碳改性,有效的解决了FeSe有限的导电性和稳定性。FeSe被固定在N-C网格中,使其在循环过程中不易结块和剥落,其独特的结构有效提高了FeSe电极的导电性和结构耐久性。此外,本发明制备的氮掺杂碳改性FeSe材料还具有优异的比容量与循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115548491A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211357605.7
申请日:2022-11-01
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种集成式光充电锌碲二次电池,属于新能源电池技术领域,包括光电极、碲阴极和锌阳极,光电极包括FTO玻璃、TiO2介孔膜和CH3NH3PbI3薄膜,其中光电极CH3NH3PbI3薄膜和碲阴极之间有一层疏水性碳纸,碲阴极、锌阳极之间有玻璃纤维隔膜。我们采用疏水性碳纸来防止水分子对CH3NH3PbI3结构的破坏,以提高电池的循环稳定性,在光照下充放电长循环的库伦效率比在黑暗下的,提升了18%。光电阴极由碲纳米颗粒、CH3NH3PbI3和TiO2组成,该复合材料之间的能级匹配能有效分离光生电子和空穴,将光能转换为电能。集成的光充电锌碲电池具有优异的光电化学性能,有676mAhg‑1的高比容量和0.5V的超平坦放电电位,并且光照下的比容量比黑暗中有显著提升,在100mAhg‑1电流下提升一倍,在1000mAhg‑1电流下提升83%。
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公开(公告)号:CN109860532A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811548968.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Inventor: 胡鹏 , 李敬发 , 赵朋 , 其他发明人请求不公开姓名
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池用花生壳碳/硫复合正极的制备方法。本发明通过花生壳制备的生物炭作为载体材料,实现对锂硫电池导电性差、多硫溶解以及体积膨胀等问题的解决。由于花生壳制备的生物碳具有相互连接的三维网格结构,比表面积达479.7m2·g-1,对多硫化物具有较强吸附性能,更有利于抑制多硫化物的溶解及电池体积膨胀,同时改善了电极材料的导电性,从而大大提高了锂硫电池的比容量、循环寿命、稳定性等电化学性能。
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公开(公告)号:CN108439474A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810201317.X
申请日:2018-03-12
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C01G45/00 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂电池用高性能Ni掺杂MnCO3负极材料的制备方法,通过元素Ni部分取代MnCO3提供一种高比容量长寿命锂电池负极材料,通过Ni取代部分的Mn,提供了更好的导电性,结合Ni-Mn元素的协同效应,提高了碳酸盐的活化率。在1A·g-1的电流密度下,循环500次后,放电比容量保持在709mAh·g-1以上,在2A·g-1的电流密度下,循环1000次后,放电比容量保持在545mAh·g-1。
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公开(公告)号:CN118341421A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410428488.1
申请日:2024-04-10
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J23/34 , B01J35/50 , B01J35/40 , B01J35/61 , B01J37/10 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米片状硅酸锰类芬顿催化剂的制备方法及应用,该催化剂的制法包括以下步骤:将硅源加入到锰盐的水溶液中,搅拌后得到悬浊液;所述硅源为硅藻土或者为稻壳灰经焙烧、研磨后得到的SiO2粉末;然后将悬浊液A转移至反应釜中,加入氨水和水,搅拌后,在加热条件下进行水热反应,反应后得到的产物洗涤,干燥,得到纳米片状硅酸锰类芬顿催化剂。本发明采用稻壳灰或硅藻土作为硅源,来源广泛,制备工艺简单,生产成本低,整个反应在水溶液中进行,没有使用任何有机溶剂,经济环保,便于工业化生产;本发明制备的纳米片状硅酸锰类芬顿催化剂,增大了比表面积,有效提高了对染料分子的吸附性能。
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公开(公告)号:CN115974153A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211724908.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种低温制备含有氧缺陷氧化钒的方法,(1)将五氧化二钒溶于水中,形成橙黄色溶液;(2)将硫脲溶于上述步骤(1)的溶液中形成浅橙黄色溶液;(3)将酸性溶液加入上述步骤(2)的溶液中形成浅绿色溶液;(4)将上述步骤(3)的溶液,在水浴75~95℃搅拌得到深绿色溶液,静置、干燥,得到深绿色粉末状含有氧缺陷的氧化钒,本发明合成的氧缺陷氧化钒作为正极,组装成水系锌离子电池,其储锌容量可高于400mAh/g,并具有长循环寿命;本发明方法工艺简单,仅需低温水浴75~95℃即可容易实现含有氧缺陷的氧化钒的制备,可用于大批量制备,具有十分明显的经济效益。
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公开(公告)号:CN119400964A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411481457.9
申请日:2024-10-23
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂金属电池电解液、制备方法及其应用,属于锂电池相关技术领域,锂金属电池电解液,包括六氟磷酸锂、双三氟甲磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、二氟草酸硼酸锂以及硝酸锂;所述六氟磷酸锂、双三氟甲磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、二氟草酸硼酸锂以及硝酸锂的摩尔浓度比为1:1:1:1:1;本发明的电解液可以在金属锂表面形成富含无机物的固态电解质界面膜,这种界面膜稳定且导离子能力强,可以减少电解液与锂负极的副反应,并加快锂离子的传输动力学。
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