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公开(公告)号:CN113937351B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111173246.5
申请日:2021-10-08
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高电导率低成本的硫化物锂离子固态电解质,化学式为Li6+xSnxAs1‑xSeyS5‑yI,0.2≤x≤0.45,0≤y≤0.2;还公开了其制备方法和用于制备全固态锂电池。本发明的固态电解质材料具有极高的离子电导率且成本较低,并且根据软硬酸碱理论,其在空气中较稳定;针对现有的硫化物锂离子固态电解质各类界面接触问题,本发明的高离子电导率可以弥补颗粒界面接触小、体积膨胀导致接触差等问题,使全固态电池得到好的电化学性能;同时由于未使用Ge等元素,使该电解质成本较低,缓解目前硫化物全固态电池成本过高的问题,而电解质的空气稳定性也有助于全固态电池安全性的进一步提升。
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公开(公告)号:CN114976239A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210607881.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567
Abstract: 本发明公开了一种适用于全海深使用的高安全锂离子电池电解液,含有质量百分比为25%以上的氟代溶剂,质量百分比为10~20%的锂盐,质量百分比为0.1~1%的可在正极表面和负极表面形成弹性固态电解质界面的功能添加剂;电解液与活性物质之间能形成更加稳定的三维弹性界面,从而使得含有该电解液的锂离子电池具有更好的直接承受深海压力的能力。同时该类锂离子电池电解液安全性高于常规电解液,具有良好的阻燃性、锂枝晶抑制作用,能在电极活性物质表面形成良好保护层,在提高电池承压能力的同时不降低电池的倍率性能。
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公开(公告)号:CN110935888A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911061339.1
申请日:2019-11-01
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种树枝状银粉的制备方法,将硝酸银晶体溶解于去离子水中配制硝酸银溶液,将抗坏血酸或葡萄糖溶解于去离子水中配制还原剂溶液,将硝酸银溶液滴加到还原剂溶液中进行化学还原反应,待硝酸银溶液滴加完毕,停止搅拌,利用抽滤的方式进行银粉的固液分离,然后烘干得到树枝状银粉;本发明方法制备的银粉不添加任何高分子分散剂,洗涤收集简单,废液处理成本低,对环境友好,适合工业化批量生产;通过调节成核控制剂含量控制银粉的形貌,所制备的银粉为树枝状银粉,树干的平均长度为5~15微米,单枝平均长度为0.5~3微米。
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公开(公告)号:CN110938406A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911067520.3
申请日:2019-11-04
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: C09J183/07 , C09J183/05 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开了一种双组分有机硅灌封胶及其制备方法,包括A组分和B组分,A组分有含乙烯基的高分子量聚二甲基硅氧烷25~50份、含乙烯基的低分子量聚二甲基硅氧烷150~200份、改性导热填料500~600份、纳米补强填料50~80份、催化剂0.1~2份、偶联剂1~5份;B组分有含乙烯基的高分子量聚二甲基硅氧烷15~30份、含乙烯基的低分子量聚二甲基硅氧烷80~120份、含氢硅油100~150份、改性导热填料400~500份、抑制剂0.1~10份、偶联剂1~5份。本发明的导热有机硅灌封胶通过催化剂的用量来延长操作时间,通过加入改性导热填料来提高导热系数,通过加入纳米补强填料来提高固化物的物理性能。
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公开(公告)号:CN112736233B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110051099.8
申请日:2021-01-14
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池电极活性物质,含有质量分数为70~95%的碳包覆钛酸锂粉体,是先将钛源和锂源经过混合、干燥、并通过气流粉碎进行预处理,得到的预烧体经过多段温度区间煅烧制得钛酸锂,再将钛酸锂经过粉碎预处理后,与碳源混合,经过喷雾干燥,经二次煅烧处理制得;还公开了基于电极活性物质的电池正极或负极,以及包含电池电极的锂二次电池。本发明生产过程中无需引入掺杂金属,具有工艺简便、无污染、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN112850788A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110099615.4
申请日:2021-01-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种单斜结构Fe2(MoO4)3纳米线,具有尖锐的XRD衍射峰且无杂相峰,有良好的结晶性,纳米线尺寸比较均一,单一纳米线平均直径为100 nm,长度在1~2 um;还公开了其制备方法,将九水硝酸铁与硝酸溶解于超纯水中得到九水硝酸铁溶液,称取相应量的四水钼酸铵溶解于超纯水中得到钼酸铵溶液,将九水硝酸铁溶液加入钼酸铵溶液中搅拌得到澄清黄色溶液,将所得前驱体溶液放入聚四氟乙烯反应釜中水热反应,对水热产物进行洗涤烘干得到黄绿色前驱体粉末,将前驱体粉末在空气气氛下煅烧最终得到黄色Fe2(MoO4)3纳米线;还公开了其用于制备锂离子电池负极。本发明具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN114976239B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210607881.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567
Abstract: 本发明公开了一种适用于全海深使用的高安全锂离子电池电解液,含有质量百分比为25%以上的氟代溶剂,质量百分比为10~20%的锂盐,质量百分比为0.1~1%的可在正极表面和负极表面形成弹性固态电解质界面的功能添加剂;电解液与活性物质之间能形成更加稳定的三维弹性界面,从而使得含有该电解液的锂离子电池具有更好的直接承受深海压力的能力。同时该类锂离子电池电解液安全性高于常规电解液,具有良好的阻燃性、锂枝晶抑制作用,能在电极活性物质表面形成良好保护层,在提高电池承压能力的同时不降低电池的倍率性能。
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公开(公告)号:CN112850788B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110099615.4
申请日:2021-01-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种单斜结构Fe2(MoO4)3纳米线,具有尖锐的XRD衍射峰且无杂相峰,有良好的结晶性,纳米线尺寸比较均一,单一纳米线平均直径为100 nm,长度在1~2 um;还公开了其制备方法,将九水硝酸铁与硝酸溶解于超纯水中得到九水硝酸铁溶液,称取相应量的四水钼酸铵溶解于超纯水中得到钼酸铵溶液,将九水硝酸铁溶液加入钼酸铵溶液中搅拌得到澄清黄色溶液,将所得前驱体溶液放入聚四氟乙烯反应釜中水热反应,对水热产物进行洗涤烘干得到黄绿色前驱体粉末,将前驱体粉末在空气气氛下煅烧最终得到黄色Fe2(MoO4)3纳米线;还公开了其用于制备锂离子电池负极。本发明具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN113937351A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111173246.5
申请日:2021-10-08
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高电导率低成本的硫化物锂离子固态电解质,化学式为Li6+xSnxAs1‑xSeyS5‑yI,0.2≤x≤0.45,0≤y≤0.2;还公开了其制备方法和用于制备全固态锂电池。本发明的固态电解质材料具有极高的离子电导率且成本较低,并且根据软硬酸碱理论,其在空气中较稳定;针对现有的硫化物锂离子固态电解质各类界面接触问题,本发明的高离子电导率可以弥补颗粒界面接触小、体积膨胀导致接触差等问题,使全固态电池得到好的电化学性能;同时由于未使用Ge等元素,使该电解质成本较低,缓解目前硫化物全固态电池成本过高的问题,而电解质的空气稳定性也有助于全固态电池安全性的进一步提升。
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公开(公告)号:CN112736233A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110051099.8
申请日:2021-01-14
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池电极活性物质,含有质量分数为70~95%的碳包覆钛酸锂粉体,是先将钛源和锂源经过混合、干燥、并通过气流粉碎进行预处理,得到的预烧体经过多段温度区间煅烧制得钛酸锂,再将钛酸锂经过粉碎预处理后,与碳源混合,经过喷雾干燥,经二次煅烧处理制得;还公开了基于电极活性物质的电池正极或负极,以及包含电池电极的锂二次电池。本发明生产过程中无需引入掺杂金属,具有工艺简便、无污染、成本低廉等优点。
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