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公开(公告)号:CN111628213A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910152549.5
申请日:2019-02-28
Applicant: 湖南农业大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种用于固态钠离子电池的有机/无机复合电解质膜及其制备和应用,本发明通过利用无机陶瓷的高机械强度和聚合物的高弹性与界面相容性,制备柔韧的有机/无机复合多孔膜。将多孔基膜浸泡在含有钠盐的聚合物前驱体溶液中,通过光引发或热引发的手段使得聚合物前驱体溶液在多孔基膜的孔道中原位固化。本发明制备的复合电解质膜具有高离子电导率,优良机械性能和高离子迁移数,在高温(60℃)下表现稳定的电池运行具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117842963A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410026111.3
申请日:2024-01-09
Applicant: 湖南农业大学
IPC: C01B25/455 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料、正极极片、电池及其制备方法,属于电池技术领域。该钠离子电池正极材料的制备方法,包括:将偏钒酸铵、磷酸二氢铵、氟化钠、柠檬酸、氧化锌和分散剂混合球磨得到悬浊液;将悬浊液干燥研磨得到第一粉末,将第一粉末逐渐升温至350‑500℃并保温得到第二粉末,将所述第二粉末继续研磨得到正极材料前驱体;将前驱体逐渐升温至600‑900℃并保温得到所述钠离子电池正极材料。本发明还提出一种钠离子电池正极材料,由上述制备方法制得。此外,本发明还提出一种正极极片。另外,本发明还提出一种电池。本发明提出的钠离子电池正极材料表现出优异的倍率、较高的比容量和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111628213B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910152549.5
申请日:2019-02-28
Applicant: 湖南农业大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种用于固态钠离子电池的有机/无机复合电解质膜及其制备和应用,本发明通过利用无机陶瓷的高机械强度和聚合物的高弹性与界面相容性,制备柔韧的有机/无机复合多孔膜。将多孔基膜浸泡在含有钠盐的聚合物前驱体溶液中,通过光引发或热引发的手段使得聚合物前驱体溶液在多孔基膜的孔道中原位固化。本发明制备的复合电解质膜具有高离子电导率,优良机械性能和高离子迁移数,在高温(60℃)下表现稳定的电池运行具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111628188A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910152550.8
申请日:2019-02-28
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 本发明提供了一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途;所述电极材料是以线性聚合物为骨架,通过硼酸或硼酸盐为交联剂,在碳基材料中原位生成硼掺杂气凝胶网络,极大提高了电极的界面反应区域和催化活性位点,提高离子的输运与电荷的转移,进而提升电极的电化学活性,降低电化学极化,促进电池的电压效率和能量效率。本发明制备的电极材料,利用了气凝胶的多孔结构和高比表面,增加了电极和电解液的接触面积,方便电解液在电极中输送和扩散,同时促进电荷的转移。由于硼掺杂有助于在碳基材料上引入了更多的反应活性位,提升了电催化活性和反应动力可逆性。
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公开(公告)号:CN111628188B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910152550.8
申请日:2019-02-28
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 本发明提供了一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途;所述电极材料是以线性聚合物为骨架,通过硼酸或硼酸盐为交联剂,在碳基材料中原位生成硼掺杂气凝胶网络,极大提高了电极的界面反应区域和催化活性位点,提高离子的输运与电荷的转移,进而提升电极的电化学活性,降低电化学极化,促进电池的电压效率和能量效率。本发明制备的电极材料,利用了气凝胶的多孔结构和高比表面,增加了电极和电解液的接触面积,方便电解液在电极中输送和扩散,同时促进电荷的转移。由于硼掺杂有助于在碳基材料上引入了更多的反应活性位,提升了电催化活性和反应动力可逆性。
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公开(公告)号:CN108539211B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201710125005.0
申请日:2017-03-03
Applicant: 湖南农业大学 , 湖南省银峰新能源有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电极材料的制备方法及由该方法制备得到的电极材料。该方法包括以下步骤:将碳素类电极浸泡于含氟盐溶液中后,再经过高温活化、酸洗、去离子水洗、干燥等步骤后得到所述电极材料。与未经处理的电极材料相比,本发明所述电极材料表面出现了大量的缺陷活性位点,对钒离子的吸附能力大大增强,促进了钒离子向电极表面移动;同时提供了更多的反应活化位点,提高了电极/电解液的电荷转移速率,减少了钒电池在充放电过程中的能量损失和电压损失,从而提高了全钒液流电池在充放电过程中的能量效率和电压效率。
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公开(公告)号:CN108539211A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710125005.0
申请日:2017-03-03
Applicant: 湖南农业大学 , 湖南省银峰新能源有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电极材料的制备方法及由该方法制备得到的电极材料。该方法包括以下步骤:将碳素类电极浸泡于含氟盐溶液中后,再经过高温活化、酸洗、去离子水洗、干燥等步骤后得到所述电极材料。与未经处理的电极材料相比,本发明所述电极材料表面出现了大量的缺陷活性位点,对钒离子的吸附能力大大增强,促进了钒离子向电极表面移动;同时提供了更多的反应活化位点,提高了电极/电解液的电荷转移速率,减少了钒电池在充放电过程中的能量损失和电压损失,从而提高了全钒液流电池在充放电过程中的能量效率和电压效率。
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