一种离子导体涂层修饰的隔膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117673647A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202410148789.9

    申请日:2024-02-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种离子导体涂层修饰的隔膜、制备方法及其应用,属于钠离子电池技术领域。其首先是在空气中将原料Na2CO3、SiO2、Sm2O3进行充分球磨,煅烧后得到Na5SmSi4O12离子导体粉末;再将其和PVDF粘结剂混合加入到N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌得到离子导体浆料;然后均匀涂覆在玻璃纤维隔膜的两侧表面,烘干裁剪后得到离子导体涂层修饰的玻璃纤维隔膜。本发明所述隔膜避免了由于电解液浸润性不佳造成的钠金属通量不均匀,能够有效促进钠金属均匀沉积,并且该涂层能够有效降低传统玻璃纤维隔膜的孔隙率,可以有效的阻止钠枝晶的穿透,提升了玻璃纤维隔膜可承受的电流密度,从而用于组装稳定、安全的钠离子对称电池或全电池。

    1-乙基-3-甲基咪唑三氟甲烷磺酸盐作为电解液共溶剂在水系锌离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN117458001A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311190885.1

    申请日:2023-09-15

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张冬 杜菲 马晨辉

    Abstract: 本发明提供一种1‑乙基‑3‑甲基咪唑三氟甲烷磺酸盐作为电解液共溶剂在水系锌离子电池中的应用,属于水系锌离子电池电解液技术领域。所述的1‑乙基‑3‑甲基咪唑三氟甲烷磺酸盐分子式如式I所示。本发明通过将1‑乙基‑3‑甲基咪唑三氟甲烷磺酸盐作为共溶剂引入到电解液中,通过OTf‑阴离子调控锌离子的溶剂化结构,减少锌离子溶剂化壳层中活性水分子的数量,实现去溶剂化作用,从而有效的降低副反应的反生。

    镧系富卤硫化物固态电解质及其制备方法和固态电池

    公开(公告)号:CN116706216A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310761795.7

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明提供了一种镧系富卤硫化物固态电解质及其制备方法和固态电池。该镧系富卤硫化物固态电解质的化学式为Li6‑xP1‑xMxS5‑3xNCl3X,其中,0.01≤x≤0.3,M代表镧系元素的三价阳离子中的至少一种,N代表富卤元素的一价阴离子中的至少一种。本申请提供的镧系富卤硫化物固态电解质采用镧系元素掺杂后,镧系元素M与S形成M‑S键,由于M‑S键水解能大于P‑S键的水解能,更难与空气中的水分子反应,故可明显提高硫化物固态电解质的空气稳定性。同时,采用镧系元素掺杂,部分取代硫化物固态电解质中的P元素,形成Li+空位,提高材料的离子电导率。

    一种水系锂镍双盐混合离子电池

    公开(公告)号:CN110600722A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910903562.X

    申请日:2019-09-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种水系锂镍双盐混合离子电池,属于电池技术领域。本发明以泡沫镍作为负极,其具有体积比容量高、在水系电解液中稳定性高、循环过程中无枝晶和副产物产生以及倍率性能优异的特点;以锰酸锂作为正极活性材料,其具有工作电压高、放电比容量高以及在水系电解液中结构稳定的特点;同时配合含有可溶性锂盐和可溶性镍盐的水系电解液共同构建得到水系锂镍双盐混合离子电池,通过调控电解液的配比,能够有效地抑制水系电解液的析氢析氧等副反应,拓宽电池体系的反应窗口、提高其循环寿命,而且具有廉价、安全、环保和快速充放电的特点。

    钼钒氧化物作为锂电池负极材料的应用

    公开(公告)号:CN105024068A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510329848.3

    申请日:2015-06-15

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01M4/5825 C01G39/006 C01G39/02 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供钼钒氧化物作为锂电池负极材料的应用,该钼钒氧化物的分子式为NaVMoO6,空间群C2/m,属于单斜晶系,钒原子与氧原子呈镜面对称,并且占据相同的位置,与周围的氧原子形成(V,Mo)O6八面体,八面体间通过共边构成(VMoO6)∞层,形成二维框架结构,钠离子位于(V,Mo)O6夹层间,该结构晶胞参数为:α=90.0000°、β=111.0400°、γ=90.0000°。由于NaVMoO6具有单相及结晶性好、结构稳定、循环性能好的特点,因此将它作为负极材料,具有极好的循环稳定性和容量保持率。

    一种钠离子二次电池负极材料、制备方法及钠离子电池

    公开(公告)号:CN104505510A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410765627.6

    申请日:2014-12-12

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M4/1397 H01M10/36

    Abstract: 本发明提供一种钠离子二次电池负极材料,属于钠离子二次电池材料技术领域。解决现有的钠离子电池的负极材料循环性能差的问题。该材料的分子式为Na3V2(PO4)3。本发明还提供一种钠离子二次电池负极材料的制备方法。本发明还提供一种上述钠离子二次电池负极材料制备得到的钠离子二次电池,该钠离子电池由于采用了本发明的负极材料,具有良好的电化学性能和安全性能,实验结果表明:首次充电比容量能达到224.9mAh/g,放电比容量达到125.8mAh/g,50次循环其比容量能稳定在139mAh/g左右。

    一种钠离子二次电池正极材料、制备方法及锂钠混合电池

    公开(公告)号:CN104495959A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410765652.4

    申请日:2014-12-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种钠离子二次电池正极材料,属于锂钠混合电池领域。该材料的分子式为Li2RuO3。本发明还提供一种钠离子二次电池正极材料的制备方法,该方法是将含有锂的氧化物和含钌的氧化物混合,进行湿磨,得到混合物粉末;然后将得到的混合物粉末压制成片,进行烧结,得到钠离子二次电池正极材料。本发明还提供一种上述钠离子二次电池正极材料制备得到的锂钠混合电池,该锂钠混合电池具有较高的比容量且有良好的循环稳定性,实验结果表明:在2.0-4.0V电压区间以100mAh/g的电流密度进行恒流充放电,放电比容量高达150mAh/g,50次循环后,充放电比容量稳定在140mAh/g左右。

    一种分级多孔钠离子电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118117076A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410266423.1

    申请日:2024-03-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种分级多孔钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的分级多孔钠离子电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳源、聚乙烯吡咯烷酮、钠‑铁‑磷源与溶剂混合,得到原料混合液;所述钠‑铁‑磷源中钠元素、铁元素与磷元素的摩尔比为x+2:x+1:x+2,且1.0≤x≤2.0;将所述原料混合液进行凝胶化处理,得到凝胶材料;将所述凝胶材料依次进行干燥、预烧结与烧结,得到所述分级多孔钠离子电池正极材料。本发明提供的分级多孔钠离子电池正极材料具有制备工艺简单,成本低廉,电子电导率高和倍率性能优异等优点。

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