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公开(公告)号:CN109638283A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811506725.2
申请日:2018-12-10
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/60 , H01M4/139 , H01M4/13 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/60 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种镁离子电池乙酸锰负极材料的制备方法。通过真空干燥脱除四水乙酸锰中的结晶水,得到层状结构无水乙酸锰,然后制作电极片并组装镁离子半电池。电化学测试结果表明,无水乙酸锰具有电化学可逆储镁性能,其反应平衡电位约为0.87V(vs.Mg/Mg2+),首次放电比容量可达69.8mAh/g,其循环容量和电化学可逆性优于氧化亚锰,能够避免可能导致安全隐患的金属镁柱晶生成,具有较好的研究开发前景。
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公开(公告)号:CN110085857A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910324717.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池富锂锰正极材料的制备方法。所用棒状β-MnO2为实验室自制,其余原料均为市售分析纯化学试剂,按Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2化学计量分别称取Li2CO3、NiO、Co3O4、棒状β-MnO2,用玛瑙研钵研磨10~60分钟,转入刚玉舟并置于马弗炉内,以5℃/分钟速率升温至500~600℃保温0.5~5小时,接着继续升温至800~900℃保温8~48小时,然后自然冷却至50~100℃取出,研磨10分钟得到棒状形貌Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2正极材料。该材料结晶程度高、棒状形貌规则,初始放电容量在大于250mAh/g,经过80周充放电循环后容量保持率可达76%。同时,该材料还具有资源丰富、价格低廉、环境友好等优点,是很有希望的高比容量锂离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN109659556A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811506748.3
申请日:2018-12-10
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种四水乙酸锰甘油溶剂法制备镁离子电池负极材料。通过甘油溶剂热法脱除四水乙酸锰中的结晶水,得到层状结构无水乙酸锰,然后制作电极片并组装镁离子半电池。电化学测试结果表明,无水乙酸锰具有电化学可逆储镁性能,其反应平衡电位约为0.87 V(vs.Mg/Mg2+),首次放电容量可达63.5 mAh/g,其循环容量和电化学可逆性优于氧化亚锰,能够避免可能导致安全隐患的金属镁柱晶生成,具有较好的研究开发前景。
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公开(公告)号:CN113571780A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110616055.5
申请日:2021-06-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池水系电解液酸度的稳定方法。以微酸性Li2SO4‑ZnSO4水溶液作为电解液的LiZnPO4/LiFePO4电池,在循环充放电过程中,其电解液pH值缓慢升高,比容量衰减较快且不稳定。在Li2SO4‑ZnSO4电解液中加入有机酸盐缓冲剂,可以有效维持微酸性电解液的pH值,提高电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112467131A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011345748.7
申请日:2020-11-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054 , C01G45/00
Abstract: 本发明公开了一种镁离子电池负极材料的制备方法。以甘油作为分散剂,硫脲和乙酸锰在一定的摩尔比、温度和时间下反应,得到纤锌矿结构硫化锰。然后制作电极并组装纽扣型镁离子半电池。电化学测试结果表明,该硫化锰负极材料具有较好的电化学反应可逆性,其平衡电压约为0.77V(vs.Mg/Mg2+),首次放电比容量可达155.75mAh·g‑1,初次库伦效率达93.0%。因此,硫化锰用作镁离子电池负极材料具有良好的开发前景。
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公开(公告)号:CN113471549A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110616057.4
申请日:2021-06-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制氧化锌负极钝化行为的复配电解液。还原态氧化锌电极在Li2SO4‑Na2SO4‑ZnSO4复配水溶液中进行阳极极化时会发生显著的钝化行为,在Li2SO4‑Na2SO4‑ZnSO4复配水溶液中加入(NH4)2SO4并调节其pH至9.0,可以有效抑制氧化锌负极的钝化行为,获得大于540mAh g‑1的可逆充放电比容量。因此,该复配电解液用于水系锌电池具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113471425A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110616059.3
申请日:2021-06-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池的制备方法。该电池的负极活性材料为LiZnPO4,正极活性材料为LiFePO4,电解液为Li2SO4‑ZnSO4水溶液,开路电压约为1.24V,在1C电流密度下的首次充放电比容量分别为302.4mAh g‑1/261.1mAh g‑1。该水系电解液锂离子电池具有较好的电化学反应活性。
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公开(公告)号:CN111485278A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010233435.6
申请日:2020-03-29
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明提供了一种电极活性材料单晶的固相反应合成方法。将市售过渡金属氧化物或过渡金属盐,与氧化锂或锂盐或氢氧化锂,以及掺杂元素化合物,按化学计量比称取物料并置于球磨机或高速分散机中,按(9.0-2.0)∶(1.0-8.0)固液重量比加入高效混合剂,开机混料0.5-24小时,筛除研磨球,将浆状混合物干燥并回收混合剂液体组分,将干燥后的混合物研磨成粉末并盛装于烧舟中,或将浆料直接盛于烧舟中,置于焙烧炉内,通入反应气氛,采用每分钟1-20℃的升温速率加热至200-1200℃,保温0.5-48小时,自然冷却至50-100℃,出料,粉碎,过筛,包装,得到单晶形貌电极活性材料。本发明为锂离子电池电极活性材料单晶的低成本制备提供了新途径。
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