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公开(公告)号:CN117105262A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310829529.3
申请日:2023-07-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01G25/04 , C01D15/08 , C01F17/229 , C01F17/10 , H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种锂镧锆氧型固态电解质中镧、锆、锂的提取回收方法;通过对锂镧锆氧型固态电解质进行浸泡、超声清洗并干燥,然后球磨处理得到固态电解质粉末;将其加入NMP进行煅烧,对煅烧后的固态电解质废料进行溶解、搅拌并过滤得到含锆滤渣和含镧、锂的滤液;对含锆滤渣依次进行清洗、干燥、球磨、氯化处理后得到氯化锆;对含镧、锂的滤液pH调节至碱性后过滤得到含锂滤液和氢氧化镧沉淀滤渣;对沉淀滤渣进行清洗、干燥和煅烧得到氧化镧,在含锂滤液中加入碳酸钠,过滤并干燥后得到碳酸锂,以此完成提取回收;回收到的材料可作为制备锂电池、三效催化剂等材料的原料,减少了环境污染,并且成本低,安全风险小,可批量生产,经济性好。
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公开(公告)号:CN119029355A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411145856.8
申请日:2024-08-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/42 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M4/04
Abstract: 本发明公开了一种具有整流界面P‑N结的固态锂电池及其制备方法,属于新能源技术领域;所述方法先分别制备N型半导体组件和P型半导体负极,然后将制备好的N型半导体组件、P型半导体负极和正极片材料组装,通过快速焦耳加热处理制备得到具有整流界面P‑N结的固态锂电池。本发明在锂金属侧涂覆P型半导体材料,固态电解质正极侧添加N型半导体材料,这就使得在电池充电过程,P‑N结出现反向偏置状态,内部电场P型半导体指向N型半导体,阻碍阳极侧电子进入电解质到阴极侧。同时,整流场具有均匀电池内部电场的作用,减缓界面电强度骤变的现象,以保证锂的均匀沉积。
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公开(公告)号:CN118970152A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411033839.5
申请日:2024-07-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种低阻抗的NASICON型固态电解质膜及其制备方法与全固态锂电池及其制备方法,属于固态电池技术领域;在快速焦耳热处理前进行了预退火处理,在温和的非结晶温度下促进陶瓷粒子扩散及结构重组,大幅消除了快速焦耳热环节陶瓷粒子在剧烈热运动过程中产生的生长内应力,使得基于UHS技术制取的NASICON型固态电解质膜具有更高的致密度及机械强度,防止微孔隙、微裂纹、缺陷的产生。液相烧结助剂、离子填料、纤维增强材料的引入极大提升了NASICON型固态电解质膜的电化学性能及金属枝晶抑制能力。本发明所制取的固态电解质膜具有高结构致密性及离子电导率,装配所得固态锂电池具备低阻抗及高安全性与循环寿命。
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公开(公告)号:CN118223195A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410321812.X
申请日:2024-03-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: D04H1/4374 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D04H1/44 , D06C7/00 , H01M50/457 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M10/052 , D01F8/08 , D01F8/16 , D01F8/10 , D01F8/12 , D01F1/10 , D01F1/07
Abstract: 本发明公开了一种热隔断型“三明治”纳米纤维膜及其制备方法,属于电池材料技术领域;通过联用多台静电纺丝装置,利用织造的热熔纳米纤维,将具有固硫效果的纳米纤维层与平滑枝晶效果的纳米纤维层织连在一起。该“三明治”纳米纤维膜含热隔断层、固硫层、平滑枝晶层。所制取的“三明治”纳米纤维膜在锂硫电池中兼备平滑枝晶生长、改善穿梭效应、自动切断热失控过程的多重效果,可综合提升锂硫电池的电化学性能和安全性。
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公开(公告)号:CN117477167A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311478942.6
申请日:2023-11-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/449
Abstract: 本发明公开了一种锂电池涂覆隔膜的一体化处理装置及方法,属于电池材料技术领域;装置包括集成于装置主体中的卷对卷设备、辊压设备、大气等离子体处理设备和真空等离子体处理设备;所述卷对卷设备用于传动并平整隔膜;所述大气等离子体处理设备和所述真空等离子体处理设备沿卷对卷设备的传动方向依次设置;所述辊压设备为若干个,分别设置于装置主体中的前端或后端。本发明针对锂电池涂覆隔膜,将辊压与等离子技术联用,开发辊压与等离子体改性一体化的处理装置及方法,实现“边辊压边处理”的效果,具有重要的商业价值和现实意义。
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