一种用于高性能锂离子电池负极用铜箔及其电解制备方法

    公开(公告)号:CN118186511A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410310307.5

    申请日:2024-03-19

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于锂电领域,尤其涉及一种用于高性能锂离子电池负极用铜箔及其制备方法。所述方法包括:配制铜电解液,采用电沉积法在载体辊表面电解沉积形成用于高性能锂离子电池负极用铜箔;所述铜电解液中包括可溶性铜盐和/或导电剂,且至少含有可溶性铜盐作为电解质,并在铜电解液中加入调整促进剂来调整电解铜箔织构;所述调整促进剂为含有羟基的、分子量为200~300的可溶性有机物。本发明通过对电解过程的控制能够实现对所制得铜箔的织构相对系数进行有效调控,以形成最佳的适用于锂电池的铜箔结构,使得铜箔作为负极载体,却能够产生优化锂电池性能的显著效果。

    一种高比能电池组热调控复合相变材料

    公开(公告)号:CN117887426A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410082307.4

    申请日:2024-01-19

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开一种高比能电池组热调控复合相变材料;所述复合相变材料由第一相变材料10%~90%、第二相变材料5%~85%、功能添加剂5%~40%组成;相变温度区间在20℃~60℃。第一相变材料包括动物油脂、防腐变质剂、调色灭菌剂,第二相变材料为结晶水合物盐。所述复合相变材料利用了动物油脂的疏水性和结晶水合物的亲水性,实现了有机与无机材料的共同相变储能,解决了高比能电池组在临近空间低温低气压环境中存在温度梯度导致性能差异的技术问题,延长了电池组的循环寿命,增强了全电飞机提供了有效的续航时间。本发明制备方法具有工艺简单,安全可靠,批次稳定,可以宏量制备等特点。

    基于四丁基类添加剂的碱性铝-空气电池电解液

    公开(公告)号:CN117335059A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202210720296.9

    申请日:2022-06-23

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H01M12/06

    摘要: 本发明公开基于四丁基类添加剂的碱性铝‑空气电池电解液,包括以下组份:四丁基对甲苯磺酸铵或四丁基醋酸铵,氧化锌,氢氧化钾,余量为水。采用以上电解质复配,有效增加铝阳极版溶解速率,同时显著抑制铝板表面析氢反应,显著提高铝空气电池放电电流、容量密度和阳极利用率。

    一种检测金属表面缺陷的腐蚀电化学无损检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN108562535B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201810247796.9

    申请日:2018-03-23

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N17/02

    摘要: 本发明公开了一种检测金属表面缺陷的腐蚀电化学无损检测装置和检测方法,包括样品盒,所述样品盒内左右两侧设有用于夹持待测样品的驱动夹紧机构,所述的样品盒的外侧设有固定架,所述固定架上设有与其转动连接的第一固定杆和第二固定杆,所述第一固定杆的末端固定设有用于夹持多通道电极探头的第一定位夹,所述第二固定杆的末端固定设有用于夹持参比电极的第二定位夹,本发明可适应多种尺寸样品,可对样品进行有效定位。

    一种多元硫化物正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116799202A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310900899.1

    申请日:2023-07-20

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开一种多元硫化物正极材料及其制备方法;所述多元硫化物由金属元素M和硫元素S构成,金属元素总质量占比为75%~40%,高温挥发硫不超过总质量的1%。所述多元硫化物中至少含有一种铁系金属元素,且多元硫化物中所有单组元均具有MS2化学通式。所述多元硫化物首次分解温度大于400℃,粒度不大于100μm。所述正极材料具有热稳定性高,输出容量大,无电压尖峰等的特点,所述方法具有设备简单,工艺操作性强,安全系数高,批次稳定,可以高效快速生产等特点。

    一种硫化物正极材料
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116705973A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310897631.7

    申请日:2023-07-20

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开一种硫化物正极材料;所述正极材料由硫化物载体和二氧化硅嵌入体组成葡萄串形态,硫化物载体为点状多颗粒聚集形态,二氧化硅呈均匀非连续分散式嵌于硫化物颗粒表界面中。所述复合材料分解温度在400‑1000℃,颗粒尺寸不大于100μm,硅元素质量含量为0.01%‑10%。所述正极材料具有热稳定性高,粉末成型性好,输出容量大,质量品质高的特点;其制备方法具有工艺简单,安全可靠,批次稳定,可以宏量制备等特点。