一种准固态锂硫电池的多孔碳正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109360947B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201811007695.0

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 一种准固态锂硫电池的多孔碳正极材料的制备方法,它涉及一种准固态锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法。本发明旨在通过对正极材料的设计解决准固态锂硫电池充放电过程中稳定定性差、容量衰减快以及比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、导电碳材料前驱体的预处理;二、导电碳材料的制备;三、多孔导电碳材料的制备;四、多孔导电碳材料‑硫复合材料的制备;五、准固态锂硫电池多孔碳正极材料的制备。本发明的方法制备的准固态锂硫电池多孔碳正极材料组装成的电池库伦效率可以达到92%以上,该电极能适用于准固态电解质锂硫电池,初始比容量为995mA·h/g,第二次循环比容量为609mA·h/g,在第21次循环时依然保持433mA·h/g的比容量。本发明适用于锂硫电池领域。

    锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109546092A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710863157.0

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 一种锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备方法,它涉及一种锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备方法。本发明要解决由于锂硫电池正极材料放电过程中产生的多硫化锂溶解而产生的飞梭效应,容量衰减快,比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、原料的干燥预处理;二、硫单质与纳米金属氧化物的混合;三、前驱体的研磨预处理;四、纳米金属氧化物-硫复合材料的制备;五、锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备。本发明的方法制备的锂硫薄膜电池纳米复合正极材料组装成的电池库伦效率可以达到95%以上,该电极能适用于固态电解质锂硫电池,初始比容量为568mA·h/g,并且经过37次循环后依然保持333mA·h/g的比容量。本发明适用于锂硫电池领域。

    一种含生物类材料的全固态聚合物电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109449467A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811291965.5

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种含生物类材料的全固态聚合物电解质膜的制备方法,它涉及一种制备锂离子电池电解质薄膜的方法。具体是取淀粉、邻苯二甲酸酐、吡啶和溶剂,按一定的比例混合,在80℃的水浴条件下共混搅拌3~4小时,然后用异丙醇使邻苯二甲酸淀粉酯析出,接着在真空干燥箱中干燥24小时,最后把邻苯二甲酸淀粉酯用研钵磨成粉待用。接着称取聚偏氟乙烯、改性淀粉、锂盐和溶剂,按一定的比例共混搅拌成均一溶液,然后在真空干燥箱中干燥1小时,得到全固态聚合物电解质膜。本发明制备的全固态聚合物电解质膜具有良好的电化学性能,实验过程简单,适用范围广,具有极大应用价值。

    一种准固态锂硫电池的多孔碳正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109360947A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811007695.0

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 一种准固态锂硫电池的多孔碳正极材料的制备方法,它涉及一种准固态锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法。本发明旨在通过对正极材料的设计解决准固态锂硫电池充放电过程中稳定定性差、容量衰减快以及比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、导电碳材料前驱体的预处理;二、导电碳材料的制备;三、多孔导电碳材料的制备;四、多孔导电碳材料-硫复合材料的制备;五、准固态锂硫电池多孔碳正极材料的制备。本发明的方法制备的准固态锂硫电池多孔碳正极材料组装成的电池库伦效率可以达到92%以上,该电极能适用于准固态电解质锂硫电池,初始比容量为995mA·h/g,第二次循环比容量为609mA·h/g,在第21次循环时依然保持433mA·h/g的比容量。本发明适用于锂硫电池领域。

    一种含生物类材料的全固态聚合物电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109449467B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201811291965.5

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种含生物类材料的全固态聚合物电解质膜的制备方法,它涉及一种制备锂离子电池电解质薄膜的方法。具体是取淀粉、邻苯二甲酸酐、吡啶和溶剂,按一定的比例混合,在80℃的水浴条件下共混搅拌3~4小时,然后用异丙醇使邻苯二甲酸淀粉酯析出,接着在真空干燥箱中干燥24小时,最后把邻苯二甲酸淀粉酯用研钵磨成粉待用。接着称取聚偏氟乙烯、改性淀粉、锂盐和溶剂,按一定的比例共混搅拌成均一溶液,然后在真空干燥箱中干燥1小时,得到全固态聚合物电解质膜。本发明制备的全固态聚合物电解质膜具有良好的电化学性能,实验过程简单,适用范围广,具有极大应用价值。

    一种多功能净化液的制备方法

    公开(公告)号:CN107587140A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710747466.1

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 一种多功能净化液的制备方法,它涉及一种适用于钢铁表面清洁的多功能净化液的制备方法。本发明要解决传统钢铁表面预处理领域里难以常温下同时进行除油和除锈处理的问题。本发明的方法如下:一、盐酸的配制;二、磷酸的配制;三、表面活性剂 OP-10的配制;四、EDTA的配制;五、净化液的制备。本发明的方法制备的多功能净化液能够在常温下快速的对钢铁表面同时进行除油和除锈处理,并且有较低的腐蚀率(0.09%)和较短的除油除锈时间(7 - 8 min),用该净化液处理后的钢板相较于处理前润湿角减少了26°。本发明适用于钢铁表面处理领域。

    一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108923033B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201810775480.7

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法,它涉及一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法。本发明通过构建正极材料的多孔结构解决锂硫电池充放电过程中活性物质活性低以及电池比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、多孔前驱体的制备;二、导电多孔碳材料的制备;三、导电多孔碳材料的后处理;四、导电多孔碳材料‑硫复合材料的制备;五、锂硫电池多孔碳正极材料的制备。本发明的方法制备的锂硫电池多孔碳正极材料组装成的电池库伦效率平均可以达到90%以上,该电极能适用于有机液态电解质锂硫电池,初始比容量与第二次循环比容量分别为1524mAh/g和904mAh/g,经过27次循环比容量保持在485mAh/g的水平。本发明适用于锂硫电池领域。

    一种固体电解质的锂硫电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107681130A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710747232.7

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 一种固体电解质锂硫电池正极材料的制备方法,它涉及一种制备锂硫电池正极材料的方法。本发明要解决锂硫电池正极材料与固态电解质兼容性不好,容量衰减快的问题。本发明的方法如下:一、原料的预处理;二、硫单质与碳材料的混合;三、混合物的研磨;四、碳硫复合材料的制备;五、固体聚合物电解质锂硫电池正极的制备。本发明的方法制备的固体聚合物电解质锂硫电池正极组装成的电池库伦效率可以达到90%以上,该电极能适用于固态电解质锂硫电池,具有可观的比容量,并且随着循环次数的增加容量衰减缓慢。本发明适用于锂硫电池领域。

    锂硫薄膜电池
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109546092B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201710863157.0

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 一种锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备方法,它涉及一种锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备方法。本发明要解决由于锂硫电池正极材料放电过程中产生的多硫化锂溶解而产生的飞梭效应,容量衰减快,比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、原料的干燥预处理;二、硫单质与纳米金属氧化物的混合;三、前驱体的研磨预处理;四、纳米金属氧化物‑硫复合材料的制备;五、锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备。本发明的方法制备的锂硫薄膜电池纳米复合正极材料组装成的电池库伦效率可以达到95%以上,该电极能适用于固态电解质锂硫电池,初始比容量为568mA·h/g,并且经过37次循环后依然保持333mA·h/g的比容量。本发明适用于锂硫电池领域。

    一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108923033A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810775480.7

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法,它涉及一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法。本发明通过构建正极材料的多孔结构解决锂硫电池充放电过程中活性物质活性低以及电池比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、多孔前驱体的制备;二、导电多孔碳材料的制备;三、导电多孔碳材料的后处理;四、导电多孔碳材料-硫复合材料的制备;五、锂硫电池多孔碳正极材料的制备。本发明的方法制备的锂硫电池多孔碳正极材料组装成的电池库伦效率平均可以达到90%以上,该电极能适用于有机液态电解质锂硫电池,初始比容量与第二次循环比容量分别为1524mAh/g和904mAh/g,经过27次循环比容量保持在485mAh/g的水平。本发明适用于锂硫电池领域。

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