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公开(公告)号:CN117801346B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410228044.3
申请日:2024-02-29
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C08J7/046 , C08L23/06 , C09D133/26 , C09D101/28 , C09D7/61 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/446 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂电池隔膜技术领域,公开了高机械强度和高锂离子通量的轻薄改性PE隔膜制备方法,包括以下步骤,将钠基蒙脱土浆料和氯化锂溶液混合后搅拌,离心后清洗烘干,得到锂蒙脱土;将锂蒙脱土加入分散剂中,高压均质机循环剪切,离心分离得到二维片层锂蒙脱土粉末;将二维片层锂蒙脱土粉末加入去离子水中,再依次加入羟甲基纤维素水溶液和聚丙烯酰胺分别进行混合搅拌,得到锂蒙脱土混合浆料;将锂蒙脱土混合浆料使用线棒刮涂法涂覆在PE隔膜表面,烘干后得到改性PE隔膜。本发明采用上述步骤,得到的改性PE隔膜上的大尺度二维片层锂蒙脱土涂层可以选择性的吸附锂离子,有效提高锂离子的迁移率,具有出色的抑制锂枝晶生长的能力。
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公开(公告)号:CN117810571B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410228045.8
申请日:2024-02-29
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M10/54 , H01M10/058 , B01J21/18 , B01J27/24 , B01J35/33
摘要: 本发明涉及锂电池材料技术领域,特别是涉及一种氮化碳催化PP基高效能补锂隔膜的制备方法及应用,将无金属催化剂石墨相氮化碳与回收得到的薄层石墨烯纳米片通过静电作用得到二维叠片结构的复合催化剂,再将所得到的复合催化剂与商业补锂试剂草酸锂、第一粘结剂混合后,依次进行粗磨和细磨,得到研磨粉末和第一有机溶剂混合后,经第一搅拌和第一脱泡搅拌,得到浆料,在PP基膜上涂覆补锂界面层,制备得到快速补锂速率的PP基补锂隔膜。本发明采用上述技术方案即实现了隔膜上的补锂修饰层展现了快速精准的锂释放作用,解决了一些高分解电压补锂试剂的实际应用问题。在电池制造中具有应用普适性,可以实现多种缺锂电极的补锂需求。
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公开(公告)号:CN117977115A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410366065.1
申请日:2024-03-28
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M50/457 , H01M50/451 , H01M50/434 , H01M50/417 , H01M10/054 , H01M50/403 , H01M50/489
摘要: 本发明涉及钠离子电池用隔膜技术领域,特别是涉及一种可抑制钠枝晶生长的电池隔膜及其制备方法和应用,包括基膜、涂覆于基膜表面的陶瓷涂层和涂覆于陶瓷涂层表面的高分子涂层;其中基膜为PE,PP,PET、PI、纤维素基膜中的一种;陶瓷涂层包括陶瓷材料和溶剂一;高分子涂层包括粘结剂和溶剂二,粘结剂包括羧甲基纤维素钠、PAA、PMMA、PVDF中一种或多种。本发明采用上述技术方案可以有效提升隔膜机械强度和铝箔界面稳定性,抑制钠枝晶生长,减小隔膜与电池铝箔界面阻抗,提高了无负极钠金属电池的循环寿命,本发明的隔膜安全性能和电化学性能优异,且制备方法简单,可工业化生产。
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公开(公告)号:CN117810571A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410228045.8
申请日:2024-02-29
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M10/54 , H01M10/058 , B01J21/18 , B01J27/24 , B01J35/33
摘要: 本发明涉及锂电池材料技术领域,特别是涉及一种氮化碳催化PP基高效能补锂隔膜的制备方法及应用,将无金属催化剂石墨相氮化碳与回收得到的薄层石墨烯纳米片通过静电作用得到二维叠片结构的复合催化剂,再将所得到的复合催化剂与商业补锂试剂草酸锂、第一粘结剂混合后,依次进行粗磨和细磨,得到研磨粉末和第一有机溶剂混合后,经第一搅拌和第一脱泡搅拌,得到浆料,在PP基膜上涂覆补锂界面层,制备得到快速补锂速率的PP基补锂隔膜。本发明采用上述技术方案即实现了隔膜上的补锂修饰层展现了快速精准的锂释放作用,解决了一些高分解电压补锂试剂的实际应用问题。在电池制造中具有应用普适性,可以实现多种缺锂电极的补锂需求。
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公开(公告)号:CN117801346A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410228044.3
申请日:2024-02-29
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C08J7/046 , C08L23/06 , C09D133/26 , C09D101/28 , C09D7/61 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/446 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂电池隔膜技术领域,公开了高机械强度和高锂离子通量的轻薄改性PE隔膜制备方法,包括以下步骤,将钠基蒙脱土浆料和氯化锂溶液混合后搅拌,离心后清洗烘干,得到锂蒙脱土;将锂蒙脱土加入分散剂中,高压均质机循环剪切,离心分离得到二维片层锂蒙脱土粉末;将二维片层锂蒙脱土粉末加入去离子水中,再依次加入羟甲基纤维素水溶液和聚丙烯酰胺分别进行混合搅拌,得到锂蒙脱土混合浆料;将锂蒙脱土混合浆料使用线棒刮涂法涂覆在PE隔膜表面,烘干后得到改性PE隔膜。本发明采用上述步骤,得到的改性PE隔膜上的大尺度二维片层锂蒙脱土涂层可以选择性的吸附锂离子,有效提高锂离子的迁移率,具有出色的抑制锂枝晶生长的能力。
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公开(公告)号:CN116207438B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211677068.4
申请日:2022-12-26
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/446 , H01M50/491 , H01M50/497 , H01M50/489 , H01M10/054
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公开(公告)号:CN116565448A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310806113.X
申请日:2023-07-04
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M10/42 , H01M10/54 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明提供了一种PP基补锂隔膜的制备方法,将补锂试剂铁酸锂Li5FeO4与由废旧石墨制备的薄层石墨片、第一粘结剂混合后,依次进行粗磨和细磨,得到研磨后的粉末,和第一有机溶剂混合后,经第一搅拌和第一脱泡搅拌,得到浆料,在PP基膜上涂覆补锂界面层,制备得到超薄、坚固和高补锂面密度的PP基补锂隔膜;本发明通过将所述PP基补锂隔膜应用于电池制造中,由于在首圈充放电过程中补锂隔膜释放适量的活性锂离子,实现废旧磷酸铁锂正极材料的原位再生,获得再生电池,并且构筑具有更高能量密度的无负极电池。
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公开(公告)号:CN116525801A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310675233.0
申请日:2023-06-08
申请人: 西北工业大学 , 郑州比克电子有限责任公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种卟啉与硅碳复合的锂离子电池负极材料及其制备方法,本发明制得的卟啉与硅碳复合的锂离子电池负极材料具有更高的比容量,良好的循环效率和导电率,有效地提高了锂离子电池负极材料的能量密度,解决了硅碳作为负极材料在实际应用中的问题。
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公开(公告)号:CN113937252A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111181827.3
申请日:2021-10-11
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B23K26/352
摘要: 本发明涉及一种激光辅助正极界面层构筑方法,通过脉冲激光辐照,使得特定的前驱体溶液在电极表面分解,沉积在电极表面,抑制电解质的分解和界面副反应,提高循环稳定性。其特征在于,通过脉冲激光诱导前驱体溶液中的添加剂分解在正极表面实现正极保护层的构筑。脉冲激光功率为20‑200mJ cm‑2,其前驱体溶液用量对应电极面积为20μL‑1mL cm‑2,激光波长为1064cm‑1。激光加热的局域性可以使得热稳定性较好的添加剂分解在极片表面而不损伤电极结构,实现对电极的保护。本发明用于正极保护层的构筑方法,可以大规模生产且操作简单,价格低廉。
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公开(公告)号:CN113839046A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110891514.0
申请日:2021-08-04
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明涉及一种用于柔性钠金属电池的复合基底及制备方法,锡锑合金镶嵌在碳纤维中用于吸附钠离子,碳纤维用于分散电流密度,锡锑合金的重量占基底总重量不大于30%;其中锡锑合金颗粒直径不大于20nm,碳纤维直径不大于600nm;锡锑合金材料作为异质成核位点,有效均匀钠离子流,减小成核壁垒,另外,合金材料镶嵌在碳纤维中,避免了团聚、体积膨胀和电解液过度消耗;碳纤维交联形成3D导电网络,不但可以分散电流密度,还可以容纳钠金属沉积;最终所述柔性钠金属电池的复合基底在柔性钠金属电池中获得了优异的电化学性能;本发明用于柔性钠金属电池的复合基底的制备方法,可以大规模生产且操作简单,价格低廉。
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