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公开(公告)号:CN118539088A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410553319.0
申请日:2024-05-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/403 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M50/497 , H01M50/489 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种改性隔膜及其制备方法,属于电化学新材料的技术领域,具体为基于CuBDC的复合膜,包括基础多孔聚合物膜和CuBDC的MOFs材料改性层,所述MOFs材料在基础多孔聚合物膜上形成一层功能化改性层,覆盖了基础多孔聚合物膜原有的大孔结构,且复合多孔聚合物膜上具有微孔以及极高的比表面积,可以通过筛分作用和静电排斥作用有效抑制多硫化物穿梭,从而提高对活性物质的利用率,且可以通过毛细作用提高隔膜的电解液浸润性,加速离子的传输,降低电池的阻抗;复合隔膜组装的锂硫电池具有更好的氧化还原反应活性以及更低的阻抗且复合隔膜电池的循环寿命得到显著提升。
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公开(公告)号:CN115360398A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211070775.7
申请日:2022-09-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M8/18 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/90 , H01M8/1004
Abstract: 本发明属于液流电池技术领域,涉及一种液流电池电堆结构以及电极材料的制备方法,所述的液流电池结构是以电极作为支撑体,直接在电极的表面原位制备电池隔膜。本发明设计的液流电池结构,可大幅降低隔膜的厚度,降低了浓差极化与离子电阻,简化了液流电池装置。本发明的电极材料通过相转化法配合煅烧过程,具有垂直孔径结构,该电极完全由氮化钛材料制成、具有几乎相互平行且垂直于电极表面的流道,有利于电解液在电极内部扩散,且利用了过渡金属氮化物或过渡金属碳化物良好的电导率和电催化活性,提高了电池内部的催化活性,并减少了电池运行时因电解液分布不均导致的浓差极化问题。
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公开(公告)号:CN115360398B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202211070775.7
申请日:2022-09-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M8/18 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/90 , H01M8/1004
Abstract: 本发明属于液流电池技术领域,涉及一种液流电池电堆结构以及电极材料的制备方法,所述的液流电池结构是以电极作为支撑体,直接在电极的表面原位制备电池隔膜。本发明设计的液流电池结构,可大幅降低隔膜的厚度,降低了浓差极化与离子电阻,简化了液流电池装置。本发明的电极材料通过相转化法配合煅烧过程,具有垂直孔径结构,该电极完全由氮化钛材料制成、具有几乎相互平行且垂直于电极表面的流道,有利于电解液在电极内部扩散,且利用了过渡金属氮化物或过渡金属碳化物良好的电导率和电催化活性,提高了电池内部的催化活性,并减少了电池运行时因电解液分布不均导致的浓差极化问题。
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公开(公告)号:CN119552376A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411583710.1
申请日:2024-11-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08G83/00 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C08J3/00 , C08L87/00
Abstract: 本发明公开了一种改性MOFs填料、制备方法以及锂离子电池的复合固态电解质,改性MOFs填料的制备方法是在制备MOF材料时加入铈盐,得到铈掺杂MOF材料;或在制得MOF材料后对其进行刻蚀,得到刻蚀MOF材料。复合固态电解质的制备方法是在惰性气体保护下,将制得的MOF材料分散于溶剂中,再加入电解质锂盐、PEO,搅拌得到胶体悬浮液后浇注至模具内干燥成型即可。所得改性MOFs填料加入至复合固态电解质后,能够有效提高复合固态电解质的电导率,且具有宽的电化学稳定性窗口,组装的锂离子电池表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118099664A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410283257.6
申请日:2024-03-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M50/446 , H01M50/431 , H01M50/491 , H01M50/403 , H01M10/052 , H01M50/417 , H01M50/426 , H01M50/414 , H01M50/489
Abstract: 本发明涉及锂硫电池(LSB)技术领域,具体涉及一种改进的锂硫电池隔膜,对聚丙烯膜复合的改性膜以及其制备方法和作为锂硫电池隔膜方面的应用,本发明使用金属有机骨架改性蒙脱土制备成微孔复合膜,金属有机框架规整的纳米级尺寸微孔以及丰富的氧元素和金属位点,使复合膜能有效的抑制多硫化物的穿梭和优异的离子传输能力。将其作为锂硫电池隔膜应用于LSB进一步检测电化学性能,复合膜的LSB性能较好,可以稳定的进行长时间的充放电循环,本发明为锂硫电池隔膜的开发提供了新思路。
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