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公开(公告)号:CN118919643A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411161000.X
申请日:2024-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/38 , H01M10/0562 , H01M4/134
Abstract: 一种核壳结构铬氧化物正极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述材料为:核壳结构铬氧化物正极的化学式为MxCr8‑xO21‑@LLZAO,包括掺杂型MxCr8‑xO21为内核和石榴石电解质LLZAO包覆层为壳,其中M为Zn、Mg、Ca等金属元素中的一种或多种,0≤x≤1。本发明通过引入与Cr3+离子半径相近的金属元素替代Cr8O21正极材料中最低价态的Cr3+,不破坏Cr8O21结构并提升其放电容量,同时引入LLZAO石榴石电解质包覆层,一方面在循环过程中提升了Li+的传输效率,另一方面LLZAO作为包覆层,存在良好的机械强度,在循环中抑制正极颗粒的体积膨胀,保护了铬氧化物正极材料的结构。该核壳结构改性策略使铬氧化物正极材料具备高的放电比容量、出色的倍率性能和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117086377A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311306298.4
申请日:2023-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种金刚石刀具调整装置及其调整方法,它涉及刀具对准技术领域。本发明解决了现有金刚石刀具安装装置存在调节刀具安装角度时容易出现安装位置或其它维度的方位发生偏转,在紧固的过程中刀具位置也容易移动,导致精确调节刀具的安装位置角度过程繁琐,工作效率低,加工中刀具对准精度差的问题。本发明中刀具夹紧支撑机构、角度调整台和XY轴直线调整台由上至下依次设置在基体上方,XY轴直线调整台底部安装在基体的顶端中部,XY轴直线调整台顶端中部安装有角度调整台,刀具夹紧支撑机构竖直安装在角度调整台顶端中部,刀具通过刀具夹紧支撑机构夹紧固定。本发明用于精确调节刀具的安装位置及角度,并保证刀具的位置和其它维度不发生较大改变。
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公开(公告)号:CN116190783B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211624615.2
申请日:2022-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0569
Abstract: 一种局部高浓度钠离子电池电解液,属于钠离子电池技术领域,具体方案如下:一种局部高浓度钠离子电池电解液,包括钠盐、溶剂和稀释剂,钠盐为二氟草酸硼酸钠,稀释剂包括1,3‑二氧戊环和1,3,5‑三氧六环中的至少一种。本发明区别于常规局部高浓度电解液使用的氟代醚类稀释剂,商业化的DOL和TXE成本低廉,作为稀释剂使用具有显著的成本优势,稀释剂中微量溶解的NaODFB可以缓慢引发稀释剂的开环聚合反应,将局部高浓度电解液由液态转变为凝胶态,进一步提升电解质的离子迁移数,改善钠金属负极与电解质的界面相容性,抑制钠金属负极表面枝晶的生长,延长电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN119852372A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510078239.9
申请日:2025-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种铬氧化物正极材料原位包覆的方法,属于锂离子电池正极材料制备的技术领域,具体方案如下:所述铬氧化物材料由内层高比容量铬氧化物,以及外层包覆的高铬含量氧化物材料组成。本发明针对高容量的铬氧化物材料结构稳定性不高的突出问题,通过高温淬火原位包覆一层结构稳定性好的铬氧化物材料,通过外包覆层的稳定作用提升材料的贮存性能以及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116190783A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211624615.2
申请日:2022-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0569
Abstract: 一种局部高浓度钠离子电池电解液,属于钠离子电池技术领域,具体方案如下:一种局部高浓度钠离子电池电解液,包括钠盐、溶剂和稀释剂,钠盐为二氟草酸硼酸钠,稀释剂包括1,3‑二氧戊环和1,3,5‑三氧六环中的至少一种。本发明区别于常规局部高浓度电解液使用的氟代醚类稀释剂,商业化的DOL和TXE成本低廉,作为稀释剂使用具有显著的成本优势,稀释剂中微量溶解的NaODFB可以缓慢引发稀释剂的开环聚合反应,将局部高浓度电解液由液态转变为凝胶态,进一步提升电解质的离子迁移数,改善钠金属负极与电解质的界面相容性,抑制钠金属负极表面枝晶的生长,延长电池的循环寿命。
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