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公开(公告)号:CN114975921A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210523663.6
申请日:2022-05-13
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了碳包覆一维柔性钨铌三元氮化物材料及其制备方法以及在锂硫电池中的应用,所述材料的化学式为W9Nb8N22,它是以草酸铌、偏钨酸铵、N,N‑二甲基甲酰胺以及聚丙烯腈为主要原料通过喷气纺丝技术制备而成;本发明的碳包覆一维柔性钨铌三元氮化物材料中,钨铌三元氮化物以及碳材料可有效提高所得复合材料的导电性,通过掺杂形成的钨铌三元氮化物可提供更多的活性吸附位点,可有效抑制多硫化物的穿梭效应,并表现出优异的导电性和稳定性;此外与传统的静电纺丝法不同,喷气纺丝法不需要高压条件,在制备过程中更加安全,同时通过气流带动纳米线的形成比静电作用更加高效;本发明的制备方法安全且效率高,有利于大规模开发生产。
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公开(公告)号:CN116111087B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202211325573.2
申请日:2022-10-27
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/052 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种三维分层级氮掺杂石墨烯微球及其制备方法,以磺化聚苯乙烯球、双氰胺和氧化石墨烯为原料,采用喷雾干燥和模板法处理工艺制备磺化聚苯乙烯‑石墨烯/双氰胺前驱体,然后控制高温处理工艺,得到具有三维分层级结构的氮掺杂石墨烯微球。本发明利用磺化聚苯乙烯球和双氰胺,协同调控微球的孔结构,获得微孔‑介孔‑大孔的分层级结构,所得微球材料具有丰富的孔隙结构,有利于电解液渗透。微球材料独特的三维结构和杂原子氮能够改善锂(钠)离子存储和传输,氮掺杂石墨烯基体可以通过多重物理限制有效地抑制“多硫化物穿梭”,同时杂原子氮的掺杂可以有效改善材料导电性并增强基底对多硫化物的吸附能力,有效提高材料整体的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116111087A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211325573.2
申请日:2022-10-27
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/052 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种三维分层级氮掺杂石墨烯微球及其制备方法,以磺化聚苯乙烯球、双氰胺和氧化石墨烯为原料,采用喷雾干燥和模板法处理工艺制备磺化聚苯乙烯‑石墨烯/双氰胺前驱体,然后控制高温处理工艺,得到具有三维分层级结构的氮掺杂石墨烯微球。本发明利用磺化聚苯乙烯球和双氰胺,协同调控微球的孔结构,获得微孔‑介孔‑大孔的分层级结构,所得微球材料具有丰富的孔隙结构,有利于电解液渗透。微球材料独特的三维结构和杂原子氮能够改善锂(钠)离子存储和传输,氮掺杂石墨烯基体可以通过多重物理限制有效地抑制“多硫化物穿梭”,同时杂原子氮的掺杂可以有效改善材料导电性并增强基底对多硫化物的吸附能力,有效提高材料整体的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115692860A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211465696.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种高安全的磷酸酯类金属锂高压电解液,电解液采用不可燃的磷酸三乙酯作为溶剂,以双三氟甲基磺酰亚胺锂作为锂盐,以乙二醇二甲醚和硝酸锂作为添加剂,混合制备而成。该电解液组分为:不可燃有机溶剂60~80%wt、锂盐20‑40%wt、添加剂1~10%wt。本发明电解液阻燃性能好,安全性高,对隔膜以及电极材料的浸润性好,并且电化学窗口宽(>4.6V),将电解液用于全电池Li||LFP,Li||NCM622中,展现了优异的长循环稳定性和倍率性能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115441060A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211263366.9
申请日:2022-10-15
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及一种高安全的磷酸酯类金属锂高压电解液,电解液采用不可燃的磷酸三乙酯作为溶剂,以双三氟甲基磺酰亚胺锂作为锂盐,以乙二醇二甲醚和硝酸锂作为添加剂,混合制备而成。该电解液组分为:不可燃有机溶剂60~80%wt、锂盐20‑40%wt、添加剂1~10%wt。本发明电解液阻燃性能好,安全性高,对隔膜以及电极材料的浸润性好,并且电化学窗口宽(>4.6V),将电解液用于全电池Li||LFP,Li||NCM622中,展现了优异的长循环稳定性和倍率性能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114890478A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210524638.X
申请日:2022-05-13
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C01G51/00 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M50/40 , H01M50/417 , H01M50/431 , H01M50/451
Abstract: 本发明公开了一种超晶格材料及其制备方法以及在锂硫电池隔膜改性中的应用,所述超晶格材料为Ti0.83Co0.1O2/rGO,它是采用厚度为1‑2nm的Ti0.83Co0.1O2纳米片与PDDA‑rGO液相自组装而成;本发明的超晶格材料界面丰富,拥有80‑100m2/g的高比表面积,使多硫化物能与活性位点充分接触,极大地加快了多硫化物的氧化还原反应,有利于提升LSBs的长循环稳定性和倍率性能;本发明的超晶格材料应用于改性锂硫电池隔膜中,仅以0.079mg/cm2的超低面载量就能改善锂硫电池性能,使其在能源存储、电催化等领域中具有广泛的应用前景。
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