一种含单原子Fe的碳纳米球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110289403A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910503538.7

    申请日:2019-06-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种含单原子Fe的碳纳米球及其制备方法和应用,它包括以下步骤:(a)将吡咯加入水中,在含铁催化剂和氧化剂的作用下进行聚合反应得到聚吡咯球分散液;(b)将所述聚吡咯球分散液干燥得含Fe纳米球前驱体;(c)将所述含Fe纳米球前驱体置于惰性气氛中进行煅烧碳化即可。使用了一种简易、无模板的方法合成了包含有单原子Fe的氮掺杂的碳纳米球材料,单原子Fe的存在可以降低锂枝晶的成核过电势,使得锂枝晶在负极表面均匀成核,抑制了锂枝晶的生长;另一方面碳纳米球的结构还很好地调和了体积膨胀而产生的机械张力,保持了结构的电化学完整性。

    一种极性凝胶电解质及其在固态锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN108039511B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201711368908.8

    申请日:2017-12-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种极性凝胶电解质及其在固态锂硫电池中的应用,它包括聚合物基体以及形成在所述聚合物基体内的液态电解液,所述聚合物基体为含有至少两个环氧基的第一有机物和含有至少两个氨基的第二有机物进行聚合反应生成,所述环氧基和所述氨基的摩尔比为1:0.5‑2。该聚合物基体不仅可以有效限制住液态电解液的流动,减小了电解液漏液的危险性,而且还可以和锂硫电池循环过程中产生的多硫化物产生很强的相互作用,很好地将多硫化物限制在了硫电极中,使得锂硫电池性能得到明显改善。

    一种固态聚合物电解质及其在锂金属电池中的应用

    公开(公告)号:CN109346767A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811292552.9

    申请日:2018-11-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种固态聚合物电解质及其在锂金属电池中的应用,它包括聚合物基体以及形成在所述聚合物基体中的锂离子导体,所述聚合物基体为选自聚醚、聚碳酸酯、聚硫酸酯中的一种或多种。通过在特定种类的聚合物基体中负载锂离子导体而获得固态电解质,不仅具有优异的枝晶生长抑制、安全性和可靠性提高的优点,还表现出易加工性、高柔韧性、轻重量和高离子电导率、低界面电阻的优点,适用于在锂金属电池中的大规模应用。

    一种极性凝胶电解质及其在固态锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN108039511A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711368908.8

    申请日:2017-12-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种极性凝胶电解质及其在固态锂硫电池中的应用,它包括聚合物基体以及形成在所述聚合物基体内的液态电解液,所述聚合物基体为含有至少两个环氧基的第一有机物和含有至少两个氨基的第二有机物进行聚合反应生成,所述环氧基和所述氨基的摩尔比为1:0.5‑2。该聚合物基体不仅可以有效限制住液态电解液的流动,减小了电解液漏液的危险性,而且还可以和锂硫电池循环过程中产生的多硫化物产生很强的相互作用,很好地将多硫化物限制在了硫电极中,使得锂硫电池性能得到明显改善。

    含Fe/Fe3C的碳纳米网的制备方法、用该方法制备的碳纳米网及其应用

    公开(公告)号:CN105024053B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510344960.4

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种含Fe/Fe3C的碳纳米网的制备方法、用该方法制备的碳纳米网及其应用,它包括以下步骤:(a)将吡咯单体加入水中进行聚合反应得聚吡咯球分散液;(b)向所述分散液中加入亚铁盐进行配合反应,烘干后得PPy-Fe配合物;(c)将所述PPy-Fe配合物置于还原性气氛中进行煅烧碳化即可。避免了Fe/Fe3C直接暴露在电解液中而保护了Fe/Fe3C的结构和表面稳定性,另一方面还很好地调和了由Fe/Fe3C体积膨胀而产生的机械张力,抑制了Fe/Fe3C的聚合,因此保持了结构和电学完整性。因此,这种电极材料表现出很高的可逆比容量,倍率性能很不错,特别是稳定性很好。值得注意的是,材料和制作方法都可进行大规模制备,对于实际应用很有吸引力。

    含Fe/Fe3C的碳纳米网的制备方法、用该方法制备的碳纳米网及其应用

    公开(公告)号:CN105024053A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510344960.4

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种含Fe/Fe3C的碳纳米网的制备方法、用该方法制备的碳纳米网及其应用,它包括以下步骤:(a)将吡咯单体加入水中进行聚合反应得聚吡咯球分散液;(b)向所述分散液中加入亚铁盐进行配合反应,烘干后得PPy-Fe配合物;(c)将所述PPy-Fe配合物置于还原性气氛中进行煅烧碳化即可。避免了Fe/Fe3C直接暴露在电解液中而保护了Fe/Fe3C的结构和表面稳定性,另一方面还很好地调和了由Fe/Fe3C体积膨胀而产生的机械张力,抑制了Fe/Fe3C的聚合,因此保持了结构和电学完整性。因此,这种电极材料表现出很高的可逆比容量,倍率性能很不错,特别是稳定性很好。值得注意的是,材料和制作方法都可进行大规模制备,对于实际应用很有吸引力。

    一种电解液添加剂的应用

    公开(公告)号:CN109449486A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811194944.1

    申请日:2018-10-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种电解液添加剂的应用,将电解液添加剂溶解在液态电解液中形成混合溶液,所述电解液添加剂在所述液态电解液中的质量百分含量为0.5~2%;所述电解液添加剂为选自羧酸类有机物、磺酸类有机物、亚磺酸类有机物、无机酸、硫醚类有机物和无机陶瓷粉末中的一种或多种组成的混合物。通过在电解液中使用微量的电解液添加剂,不仅具有优异的枝晶生长抑制、安全性和可靠性提高的优点,还阻止了正极材料由于高电压引起的过渡金属的溶解,能大幅提高其循环性能和安全性能,适用于在液态电池中的大规模应用。

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