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公开(公告)号:CN119994276A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510429899.7
申请日:2025-04-08
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种高压处理辅助回收锂电池材料的方法,旨在解决现有锂电池回收技术中正极黑粉和负极黑粉在酸浸时金属离子浸出率有待提高的问题。该方法通过对干燥后的正极黑粉或负极黑粉采用脉冲直流电场或恒定直流电场进行预极化处理,增强金属原子反应活性,之后再进行酸浸操作。实验表明,经高压处理后的负极石墨酸浸除杂效果显著提升,正极黑粉中金属离子浸出率大幅提高,且本方法实验原理与操作简单,实验可重复性强,作为黑粉回收处理的预处理方式,不限制后续针对不同产品需求的处理手段,为废旧锂电池回收的工艺优化提供了新途径。
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公开(公告)号:CN117594798A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311369621.2
申请日:2023-10-20
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/04 , H01M10/052 , H01M4/1397
Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,公开了一种磷酸铁锂储能电池及正极制备方法,将磷酸铁锂材料、导电剂、粘结剂、功率辅助剂和润滑剂加入到高速剪切混料机中进行干态混合;将混合后的材料加入到双轴热轧辊中挤压成膜片,膜片的厚度控制在80‑300um,双轴热轧辊的温度控制在120‑250℃,压力控制在10‑25T;将膜片贴合到经过表面经过胶粘化处理的8‑20um铝箔上,所述胶粘化铝箔胶层为1‑5um;所述胶粘层含70wt%导电碳和30%高分子胶水;将复合体在70‑120℃条件下热压形成磷酸铁锂正极。磷酸铁锂储能电池包括铝外壳、隔膜、电解液、正极和负极。本发明制备的磷酸铁锂电池正极在整个制造过程中降低了能耗,保护了环境,降低了整个电芯的制造成本。本发明提高了磷酸铁锂电池的高倍率特性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117594796A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311366331.2
申请日:2023-10-20
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M4/587 , H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,公开了一种低成本、长循环钠离子储能电池及负极、制备方法及制备装置,将钠离子负极材料、导电剂和粘结剂加入到高速剪切混料机中进行干态混合;将混合后的材料加入到双轴热轧辊中挤压成膜片,膜片的厚度控制在90‑350um,双轴热轧辊的温度控制在100‑180℃,压力控制在18‑35T;将膜片贴合到经过表面经过胶粘化处理的8‑20um铝箔上,所述胶粘化铝箔胶层为2‑6um;所述胶粘层含65wt%导电碳和35%高分子胶水;将复合体在85‑130℃条件下热压形成钠离子电池负极。钠离子储能电池包括铝塑膜外壳、隔膜、电解液、正极和负极。本发明制备的钠离子储能电池负极在整个制造过程中降低了能耗,保护了环境,降低了整个电池的制造成本。
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公开(公告)号:CN117423552A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311472999.5
申请日:2023-11-06
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于电化学电容器技术领域,公开了一种正极的制备方法,将三维多孔碳材料和链式导电炭黑于布袋中干态机械揉搓混合后一次性加入到含有粘结剂的去离子水中,高速搅拌形成粘稠浆料;将上述浆料涂敷到铝箔集流体的两面,烘干成型构成第一电极层;将多元锂氧化物、P‑t‑P导电剂和粘结剂于布袋中干态机械混合后一次性加入到含二甲基吡咯烷酮(NMP)的溶剂中,高速搅拌形成粘稠浆料;将上述浆料涂敷到第一电极层的两面,烘干成型构成第二电极层;将获得的电极在镀Cr辊压机上辊压成设计厚度,形成本发明的电化学电容器正极,所制备的电化学电容器具有高比电容和低自放电特点,具有很好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN117260912A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311458896.3
申请日:2023-11-03
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种柔性导电木材的制备方法,包括以下步骤:(1)将木材沿垂直生长方向切割成一定厚度的木片,并浸渍于化学洗脱液之中,随后使用清水反复清洗数次,再经过真空烘干处理;(2)配制小片径氧化石墨烯溶液,将脱木质素处理的木片真空浸渍其中,随后真空烘干,再配制大片径氧化石墨烯溶液,将木片浸渍其中,随后真空烘干;(3)配制还原剂溶液,将浸渍氧化石墨烯的木片浸渍其中,得到柔性导电木材。本发明通过化学法脱除木质素软化木质,得到具有良好柔韧性的木材,通过梯次浸渍法在木材的表面和孔道内负载不同粒径尺寸的石墨烯片,提高木材的电导率,所制备的复合木材在柔性电子设备,柔性电池,可穿戴器件等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119674306A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510193433.1
申请日:2025-02-21
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M10/54 , C01B32/215 , H01M10/0525 , H01M4/133
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,公开了一种过渡金属降烧剂辅助回收废旧锂电池负极材料的方法,本发明设计了一种过渡金属降烧剂辅助回收废旧锂电池负极材料的方法。通过在酸浸过程之后将过渡金属盐硫化亚铁与酸浸石墨混合热处理,通过硫化亚铁增强石墨材料的反应活性,从而降低废旧石墨热处理晶体结构恢复所需的温度。所选过渡金属盐硫化亚铁成本较低。在已有研究的基础上,我们所采用的硫化亚铁将烧结温度进一步降低至750℃,并使得再生石墨具有良好的晶体结构。去除硫、铁元素的滤液既可以重新利用以再生铁金属也可以再次利用以降烧。整个实验流程相对简单,实验可重复性强。
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公开(公告)号:CN119560508A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411672128.2
申请日:2024-11-21
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M4/1393 , H01M4/583 , H01M4/04 , H01M4/36
Abstract: 本发明属于但不限于电极材料技术领域,尤其涉及一种竹基硬碳钠电负极材料的制备方法,具体步骤如下:S1,将天然竹子洗净,晒干,用刀刮除表面竹青,切割成小块;S2,配制稀酸溶液,将竹子真空浸渍于稀酸溶液之中,随后一同转移入水热釜之中,在高温高压的条件下进行溶剂热酸解反应,进行脱灰除杂,同时软化竹材;S3,溶剂热酸解之后的竹材经过水洗,烘干,使用管式炉进行预碳化处理;预碳化之后将样品球磨研细,筛分,随后转移至石墨模具之中,放入放电等离子烧结炉中,进行高温烧结碳化;S4,将放电等离子处理后的碳粉超声震荡,重新筛分,再进行化学气相沉积碳包覆,得到竹基硬碳钠电负极材料。
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公开(公告)号:CN119517980A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411704498.X
申请日:2024-11-26
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/54
Abstract: 本发明属于但不限于电极材料技术领域,尤其涉及一种高振实密度的镍锰酸锂正极材料、制备方法与锂离子电池,高振实密度的镍锰酸锂正极材料化学通式为LiNi0.5‑xMn1.5‑yMxNyO4,其中,0≤x
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公开(公告)号:CN119230303A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411356480.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于但不限于电化学容器技术领域,尤其涉及一种双杂化电化学电容器及制备方法,包含杂化正极和杂化负极,杂化正极及杂化负极同时包含双电层静电储能和法拉第准电容储能这两种储能机制活性材料。双电层静电储能机制活性材料为开孔活性碳,开孔活性碳的端口孔径≤0.2nm,孔腹尺寸1‑1.5nm。本发明在电容器制造过程中,利用电化学原理,在正负电极同时进行电化学杂化设计,一方面通过法拉第准电容储能机制活性材料在正极端的引入,将电化学电容器的工作电压的上限从2.7V提高至4.4V,从而大大增强其有效能量储存,进而使其体积能量密度大幅提升;另一方面通过双电层静电储能机制活性材料在正负电极端的同时引入保持体系的高功率输出特性匹配。
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公开(公告)号:CN117558886A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311479384.5
申请日:2023-11-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种固态锂离子电池高镍层状氧化物正极的表面包覆策略,为“无机有机结合、点面包覆结合、锚定螯合效应结合”策略,先在高镍层状氧化物正极颗粒表面进行纳米无机快离子导体点包覆,再进行超薄有机导电聚合物面包覆。本发明的无机快离子导体中的金属元素通过金属‑氧键“锚定”表面晶格氧,外延生长,构建稳定快速的锂离子扩散通道,提升正极/固态电解质界面的锂离子传输速率;有机导电聚合物中的有机官能团通过配位效应“螯合”表面镍原子,在正极颗粒间构建三维导电网络,促进正极颗粒间的电子渗透。
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