一种补锂剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117913260B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410124036.4

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本申请涉及锂电池技术领域,具体公开一种补锂剂及其制备方法和应用。其中补锂剂包括改性草酸锂和改性石墨烯,改性草酸锂经过再结晶处理得到,改性石墨烯包括随机堆叠的片层结构,改性草酸锂均匀分散在改性石墨烯的片层结构中。本申请提供的补锂剂中改性草酸锂经过再结晶处理,尺寸缩小,进而提供了足够的反应点并缩短了离子传输路径。改性石墨烯包括随机堆叠的片层结构,具有丰富的孔洞,赋予其更高的比表面积,为锂离子、电子的快速传输提供路径,同时提供了足够的三相反应区,使改性草酸锂均匀分散在改性石墨烯的片层结构中,为改性草酸锂的分解和扩散提供了大量的空间,提升其分解动力学性能,降低其分解电压,提高其分解效率。

    一种改性碳酸锂复合材料及其制备方法与锂离子电池

    公开(公告)号:CN118472244A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410352166.3

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种改性碳酸锂复合材料及其制备方法与锂离子电池。制备方法包括:将碳纳米管溶液与过渡金属氯化物溶液混合搅拌、超声,将水热反应后的凝胶在还原性气氛中热处理,得到负载金属单原子的碳纳米管;再将碳酸锂和负载金属单原子的碳纳米管分散水中,冷冻干燥,得到所述改性碳酸锂复合材料。因负载金属单原子的碳纳米管具有高催化活性、大表面积和良好电子导电性,多孔相互接触形成气体通道也促进CO2的扩散,降低了碳酸锂分解的能量壁垒,因此,本发明的改性碳酸锂复合材料增强了电导率,降低了碳酸锂分解过电势,因而作为正极补锂材料时,解决了碳酸锂的脱锂电位高和容量发挥不完全的问题。

    改性深共晶电解液及其制备方法与在锂氧气电池中的应用

    公开(公告)号:CN117691263A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311585124.6

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明涉及锂空气电池技术领域,具体为改性深共晶电解液及其制备方法与在锂氧气电池中的应用。所述改性深共晶电解液包括可溶性锂盐、酰胺类有机物和功能性添加剂,功能性添加剂为氟化锂、溴化锂、碘化锂、四硫富瓦烯、2,5‑二叔丁基‑1,4‑苯醌和硝酸锂中的至少一种。该改性深共晶电解液,其原料价廉易得、制备方法简单。改性深共晶电解液组分间键合强度较高,可抑制分解,比常规锂氧气电池电解液更具稳定性。含所述功能性添加剂的改性深共晶电解液用于锂氧气电池时增强了SEI膜的均匀性,有利于Li的沉积,从而使锂空气电池具有较长的循环寿命,较低的氧化还原电位和较为优异的电化学性能。

    石墨烯负载镍钴双原子催化剂及其制备方法、锂空气电池

    公开(公告)号:CN119890554A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510381598.1

    申请日:2025-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载镍钴双原子催化剂及其制备方法、锂空气电池。制备方法包括:将镍盐和钴盐分别与水进行混合,并按照镍盐溶液与钴盐溶液的体积比为1:(1~4)混合得到混合盐溶液;将混合盐溶液和去离子水加入经过超声处理的氧化石墨烯水溶液中,搅拌混合得到前驱体溶液,其中,所述混合盐溶液和去离子水的总体积和所述氧化石墨烯水溶液的体积比为3:(3~5);将所述前驱体溶液转移至水热反应釜中,进行水热反应,得到前驱体凝胶;将所述前驱体凝胶进行冷冻干燥;将冷冻干燥后的前驱体在氨气的氛围下进行热还原,得到氮掺杂的石墨烯负载镍钴双原子催化剂。本发明提高了催化剂的催化活性和长期稳定性,提供性能更优的锂空气电池。

    一种补锂剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117913260A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410124036.4

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本申请涉及锂电池技术领域,具体公开一种补锂剂及其制备方法和应用。其中补锂剂包括改性草酸锂和改性石墨烯,改性草酸锂经过再结晶处理得到,改性石墨烯包括随机堆叠的片层结构,改性草酸锂均匀分散在改性石墨烯的片层结构中。本申请提供的补锂剂中改性草酸锂经过再结晶处理,尺寸缩小,进而提供了足够的反应点并缩短了离子传输路径。改性石墨烯包括随机堆叠的片层结构,具有丰富的孔洞,赋予其更高的比表面积,为锂离子、电子的快速传输提供路径,同时提供了足够的三相反应区,使改性草酸锂均匀分散在改性石墨烯的片层结构中,为改性草酸锂的分解和扩散提供了大量的空间,提升其分解动力学性能,降低其分解电压,提高其分解效率。

    一种原子级分散镍基催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117638329A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311386641.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明涉及储能材料技术领域,尤其涉及一种原子级分散镍基催化剂及其制备方法与应用,原子级分散镍基催化剂包括:基体、负载于所述基体上的金属镍单原子和/或镍团簇;所述基体为还原的氧化石墨烯;所述还原的氧化石墨烯掺杂有氮元素。本发明利用金属镍单原子和/或镍团簇活性位点均匀地分布于碳基体之间,同时引入氮元素提高了材料内部缺陷程度,与金属镍位点形成配位结构,产生区域活性,增强了材料催化性能及对锂的亲和性。并且所述原子级分散镍基催化剂具有丰富的孔隙结构和比表面积,增大了电极与电解液间的接触面积,缩短了离子和电子的传输路径,有效的改善了三相界面问题,同时也为放电产物的容纳提供了更多的位点。

    一种原子级分散镍基催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117638329B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202311386641.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明涉及储能材料技术领域,尤其涉及一种原子级分散镍基催化剂及其制备方法与应用,原子级分散镍基催化剂包括:基体、负载于所述基体上的金属镍单原子和/或镍团簇;所述基体为还原的氧化石墨烯;所述还原的氧化石墨烯掺杂有氮元素。本发明利用金属镍单原子和/或镍团簇活性位点均匀地分布于碳基体之间,同时引入氮元素提高了材料内部缺陷程度,与金属镍位点形成配位结构,产生区域活性,增强了材料催化性能及对锂的亲和性。并且所述原子级分散镍基催化剂具有丰富的孔隙结构和比表面积,增大了电极与电解液间的接触面积,缩短了离子和电子的传输路径,有效的改善了三相界面问题,同时也为放电产物的容纳提供了更多的位点。

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