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公开(公告)号:CN118974998A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202380032269.5
申请日:2023-06-07
申请人: 日本电气硝子株式会社
IPC分类号: H01M10/054 , C04B35/113 , C04B35/447 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0585 , H01M10/39 , H01M50/103 , H01M50/184 , H01M50/186 , H01M50/191 , H01M50/198
摘要: 本发明提供即使在150℃以上的高温下使用一定期间的情况下也能够实现良好的循环特性的全固态二次电池。全固态二次电池(1)具有固态电解质层(2)、正极层(3)和负极层(4),全固态二次电池(1)具有:设置在正极层(3)的配置有固态电解质层(2)的一侧的相反侧的主面上的第1集电体层(5);设置在负极层(4)的配置有固态电解质层(2)的一侧的相反侧的主面上的第2集电体层(6);和设置在第1集电体层(5)的外周缘(5a)与第2集电体层(6)的外周缘(6a)之间,并且将正极层(3)和负极层(4)密封的密封层(7),由第1集电体层(5)、第2集电体层(6)和密封层(7)围成的内部空间(8)为真空。
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公开(公告)号:CN109103367B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN201710470615.4
申请日:2017-06-20
申请人: 苏州民生电热工程有限公司
发明人: 郭嘉毅
IPC分类号: H01M50/244 , H01M50/242 , H01M50/249 , H01M10/615 , H01M10/39
摘要: 本发明公开了一种液态金属电池高精度低能耗加热保温箱,包括上箱体、下箱体、钢板外壳、保温层、不锈钢内胆、旋紧手柄、反射板、底板;所述加热保温箱为内加热式上、下箱体通过旋紧手柄接合而成;所述上箱体、下箱体从外至内分别设置有钢板外壳、保温层和不锈钢内胆;所述保温层从外至内依次设置有纤维板外衬、硅酸铝纤维毡、纳米板、纤维板内衬、高温辐射涂料;所述不锈钢内胆内侧依次设有保温泥、波形反射板和支架;所述底板上纵向设有多个加热器,所述下箱体侧向设有热电偶;所述上、下箱体外侧设有电气控制箱、接线装置、监测仪表、水平仪、调节螺栓和抗震器;本发明具有温度场均匀、控温精度高、安装便捷、造价低、后期免维护优点。
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公开(公告)号:CN114843510B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110131203.4
申请日:2021-01-30
申请人: 苏州北科纳米科技有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/39 , H01G11/24 , H01G11/30 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种金属‑硫原位共掺杂MXene电极材料的制备方法,属于导电材料技术领域。一种金属‑硫原位共掺杂MXene电极材料首先制备硫掺杂的MAX相陶瓷,随后通过路易斯熔融盐反应对S‑MAX的A相进行元素置换合成金属嵌入的纳米层状MAX相,然后化学刻蚀法刻蚀抽离MAX相材料中的A金属原子层制备二维层状纳米材料MXene。本发明设计的具有高容量和长寿命的独立,坚固耐用的电极材料可以有效解决受到多硫化锂(LiPS)穿梭效应的极大限制,对于开发下一代电子设备用高级锂硫(Li–S)电池至关重要。
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公开(公告)号:CN117497765B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311845147.6
申请日:2023-12-29
申请人: 大秦数字能源技术股份有限公司
摘要: 本申请涉及钠硫电池领域,具体公开了一种铁纳米颗粒修饰的正极材料及其制备方法,及钠硫电池。正极材料包括铁纳米颗粒修饰的多孔碳微米球,以及分散于所述多孔碳微米球中的单质硫;所述多孔碳微米球包括以下质量摩尔比的各组分:糊精:三聚氰胺:氯化钠:水:硝酸铁(mol)=(4‑6)g:(0.3‑0.6)g:(3‑5)g:(150‑250)g:((0.2×10‑3)‑(1×10‑3))mol;其制备方法为:将各组分混匀,喷雾干燥造粒,在含氢混合气氛中碳化,水洗,化学蚀刻,得到多孔碳微米球;将多孔碳微米球与单质硫混合,加热保温处理。本申请的正极材料具有赋予室温钠硫电池高比容量和长循环寿命的优点。
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公开(公告)号:CN117497765A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311845147.6
申请日:2023-12-29
申请人: 大秦数字能源技术股份有限公司
摘要: 本申请涉及钠硫电池领域,具体公开了一种铁纳米颗粒修饰的正极材料及其制备方法,及钠硫电池。正极材料包括铁纳米颗粒修饰的多孔碳微米球,以及分散于所述多孔碳微米球中的单质硫;所述多孔碳微米球包括以下质量摩尔比的各组分:糊精:三聚氰胺:氯化钠:水:硝酸铁(mol)=(4‑6)g:(0.3‑0.6)g:(3‑5)g:(150‑250)g:((0.2×10‑3)‑(1×10‑3))mol;其制备方法为:将各组分混匀,喷雾干燥造粒,在含氢混合气氛中碳化,水洗,化学蚀刻,得到多孔碳微米球;将多孔碳微米球与单质硫混合,加热保温处理。本申请的正极材料具有赋予室温钠硫电池高比容量和长循环寿命的优点。
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公开(公告)号:CN114171808B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111335168.4
申请日:2021-11-11
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明提供一种高能量密度液态金属电池及其制备方法,属于化学储能电池技术领域。本发明采用金属Te与Cu、Ag、Au中的一种形成的Te基合金作为正极材料,碱金属或碱土金属作为负极材料,以及含相应碱金属离子或碱土金属离子的混合熔盐作为电解质材料,构建液态金属电池。该电池具有良好的电化学性能。金属Te作为正极具有高的电压(~1.6 V vs.Li/Li+),将Cu、Ag、Au中的一种引入Te形成合金,可显著减小液态金属Te及其放电产物在熔盐电解质中的溶解,提高金属Te的利用率,改善电池的循环稳定,同时降低电池的工作温度。此外,高电子电导金属的引入提高了Te正极材料的电导率,减小电池的极化,提高电池放电电压,改善电池在大电流密度下的充放电性能。
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公开(公告)号:CN114471430B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210116136.3
申请日:2022-02-07
申请人: 天津大学
IPC分类号: B01J19/18 , B01J4/02 , C01B17/22 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/0562 , H01M10/39
摘要: 本发明属于二次电池技术领域,具体公开了一种连续生产碱金属硫化物的装置及其合成方法,包括第一管路、抽真空机构、制冷机构、惰性气体气瓶和硫化氢气瓶,第一管路上依次设置有第一储罐、冷凝塔、第二储罐、第三储罐、反应釜和第四储罐,第一储罐和第四储罐相互连通,第一储罐外部套设有气氛炉,反应釜外设置有温度控制系统;惰性气体气瓶分别与气氛炉、冷凝塔、第二储罐、第三储罐、反应釜和第四储罐连通并形成第二管路;硫化氢气瓶和反应釜相互连通。其制备碱金属硫化物的过程不涉及高温高压反应,能耗低,制备得的产物:碱金属硫化物,其纯度高,粒径小,可以直接用作制备硫化物固态电解质和碱金属‑硫电池的复合正极材料。
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公开(公告)号:CN116281946A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310339401.9
申请日:2023-03-31
申请人: 蜂巢能源科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及液态金属电池技术领域,具体涉及一种中空碳球纸及其制备方法与用途。该方法包括如下步骤:将表面缺陷的中空碳球与静电纺丝材料混合,制备静电纺丝液;将所述静电纺丝液进行静电纺丝,得静电纺丝纸;将所述静电纺丝纸进行预氧化处理和碳化处理。本发明的方法直接以表面缺陷的中空碳球为原料进行静电纺丝制备中空碳球纸,能够显著减缓液态金属电极的容量衰减速度和循环稳定性劣化速度。
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公开(公告)号:CN110911692B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201911242533.X
申请日:2019-12-06
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种耐蚀液态金属电池正极集流体,它包括导电基底以及依次设置在其表面的中间过渡层和金属保护层。该集流体具有导电性好、耐液态金属腐蚀性强、与液态金属接触润湿性好,与导电基底结合性好等优点,可有效降低液态金属电池中正极集流体的损耗,并显著提升液态金属电池的安全性和使用寿命;且涉及的制备方法简单、成本较低,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN114930604A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202080092530.7
申请日:2020-12-22
申请人: 弗劳恩霍夫应用研究促进协会
发明人: 马丁·霍法克
摘要: 本发明涉及一种用于电动车辆和其他高要求固定应用中高性能蓄电池的钠金属卤化物电化学电池,特别是氯化钠镍电池。本发明的目的是提供一种钠金属卤化物电化学电池,实现了集电体(1)具有最大的表面积与横截面积比,制作简单,并且简化了电池电极的填充。阴极室(21)中围绕中轴线(51)的伸长金属阴极侧集电体(1)由高导电性的金属管(11)制成,集电体(1)浸入隔膜(3)的一部分具有成型的管段(11、12),其设有集电体(1)的表面扩增元件(15、16、18、19),并且在作为填充管(13)的未压管段到受压管段(12)的过渡处具有至少一个使填充管(13)向外敞开的通孔(14),使得填充管(13)可用作将阴极(2)的多孔混合物和次级电解质(22)的填充口。
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