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公开(公告)号:CN111313023B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010101562.0
申请日:2020-02-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/052 , H01M10/058 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种高固含量半固态电极的组成、制备方法及其锂浆料液流电池。所述电极由活性材料、导电剂、表面接枝有极性烷基链的纳米结构分散剂、电解液组成和集流体构成,其特点在于,该半固态电极中活性物质颗粒的质量占比可达浆料体系的90%,且分散剂与导电剂共同吸附在活性物质颗粒表面,一方面减小了活性物质与电解液的直接接触、降低了副反应的可能性,提高了电池库伦效率;另一方面,纳米结构的分散剂有效降低了半固态电极的粘度及剪切强度,因而同一固含量下电极具有更好的流动性,有利于降低浆料液流电池电极流动过程中的功耗。该电极用于锂浆料液流电池,可提升电池首次库伦效率和能量密度,有利于电池的长期、稳定循环。
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公开(公告)号:CN110635121B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910919122.3
申请日:2019-09-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种复合锂离子电池正极材料、其制备方法和用途。所述复合锂离子电池正极材料包括层状结构的富锂锰基正极材料和尖晶石结构的5V高压正极材料;所述尖晶石结构的5V高压正极材料的化学式为LiMaNbMn2‑a‑bO4‑cSc,0.01
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公开(公告)号:CN109860537B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811560095.7
申请日:2018-12-20
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种包覆型磷酸锰锂正极材料及其制备方法和应用,通过两次不同的碳包覆,大幅提高了磷酸锰锂正极材料的导电性能,克服了其导电性差的问题;掺杂引入的N、P、S等特定元素之间形成了良好的协同作用,在磷酸锰锂正极材料内部和表面形成各种不同组合的化学键,进一步提升了磷酸锰锂正极材料的电化学性能,使其获得了良好的倍率性能和循环稳定性。所述材料在5C倍率时放电比容量大于138mAh/g,循环1000次后容量保持率大于90%,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111129466B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201911400379.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明公开了一种高性能正极材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用,所述正极材料包括磷酸盐系正极活性物质及包覆在所述磷酸盐系正极活性物质表面的复合包覆层,复合包覆层包括第一包覆物和第二包覆物;第一包覆物为三维纳米网络层状结构,包括导电聚合物/石墨烯/碳纳米管复合物,以及原位分散在所述复合物表面的含氢的锂钛氧化合物和FeF3(H2O)0.33,第二包覆物为无定形碳;高性能正极材料的制备过程中将喷雾干燥与热处理相结合,使得三维纳米网络层状结构的第一包覆物和无定形碳均匀包覆在磷酸盐系正极活性物质表面,所得高性能正极材料具有较高的离子导电性和电子导电性,放电比容量和首次库伦效率高,循环稳定性好,倍率性能高等突出优点。
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公开(公告)号:CN111019111B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201911384857.7
申请日:2019-12-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: C08G64/30
Abstract: 本发明涉及一种合成生物基聚碳酸酯的离子液体催化剂及合成生物基聚碳酸酯的方法。所述离子液体催化剂的阴离子为氨基酸类阴离子,所述离子液体催化剂的阳离子为季铵类阳离子、季膦类阳离子、咪唑类阳离子、吡啶类阳离子或哌啶类阳离子中的任意一种。本发明所述的氨基酸类离子液体催化剂具有绿色环保、可生物降解,低残留的优点;而且本发明所述催化剂的催化性能优异,与传统的碱金属盐、碱土金属盐或季铵、季膦盐等催化剂相比,离子液体与异山梨醇的形成分子间氢键可以打破异山梨醇的内羟基形成的分子内氢键,活化后的异山梨醇的内羟基/外羟基
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公开(公告)号:CN109698354B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201811605411.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种粘结剂、使用它的负极浆料及其制备方法和应用,所述粘结剂包括海藻酸钠、环糊精和锂盐;所述粘结剂能够有效缓冲硅颗粒在嵌‑脱锂过程中体积效应带来的应力,从而减少材料的粉化、脱落现象,提高电池的库伦效率,延长采用硅基负极的锂离子电池的循环寿命;粘结剂的制备方法简单,原料易得,价格低廉,易于实现批量制备,适用于工业化生产;由该粘结剂制备的浆料具有较好的均匀性和粘结性,还能加强锂离子输运能力、从而改善了电池的倍率性能和循环稳定性;且浆料的制备方法简单,原料易得,价格低廉,易于实现;由该负极浆料制备的锂离子电池具有较好的倍率性能和循环稳定性,可作为动力电池应用于电动汽车中。
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公开(公告)号:CN111276690B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202010101561.6
申请日:2020-02-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M10/052 , H01M10/0585 , H01M10/0587
Abstract: 本发明涉及一种适用于固态电池的低孔隙率正极极片制备方法及其固态锂金属电池。所述正极极片由活性材料、导电剂、粘结剂(具备锂离子导通能力)和集流体构成,其特点在于,其中的正极活性材料为一次颗粒或大单晶,其典型尺寸为50nm~30μm;粘结剂与导电剂、集流体协同作用,保障极片内部离子、电子通道的完整性;且极片孔隙率<20%。该极片由于自身为离子、电子提供了传输通道,因此与固态电解质间界面接触良好,适用于固态锂金属电池。
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公开(公告)号:CN110538481B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910963277.7
申请日:2019-10-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
Abstract: 本发明提供了一种苯酚连续采出系统、包括其的聚碳酸酯树脂生产系统及生产方法,所述的苯酚连续采出装置包括连通的气液分离装置和苯酚收集装置,所述的气液分离装置用于调节进入气液分离装置内的气液混合物的流速,所述的苯酚收集装置内纵向设置有至少一个折流挡板。本发明提供的苯酚连续采出系统可以确保聚碳酸酯树脂生产系统内部真空度和密封性的同时,对副产物苯酚实现连续采出,同时,对采出后的苯酚进行了有效的回收利用。
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公开(公告)号:CN110280202B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910526141.X
申请日:2019-06-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
Abstract: 发明提供了一种制备聚碳酸酯的终缩聚反应器,包括卧式圆柱筒体、进料口、出料口和真空口,所述卧式圆柱筒体内设有驱动轴,卧式圆柱筒体内从进料口到出料口依次设有低粘区、中粘区和高粘区,所述驱动轴上安装有圆盘桨叶、网框式桨叶和螺带环式桨叶,所述圆盘桨叶位于低粘区,网框式桨叶位于中粘区,螺带环式桨叶位于高粘区。本发明设置有不同类型桨叶,适应了不同区域的物料性质变化,有利于改善反应效果;高粘区的螺带环桨叶可改变高粘PC停留时间,防止副反应发生,提高产品质量。该新型反应器使用组合式桨叶,能形成轴向膜和一定角度的径向膜,并能对筒体末端的高粘度PC有一定推动力,能有效控制其停留时间,防止过热副反应发生。
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公开(公告)号:CN111509192A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010327494.X
申请日:2020-04-23
Applicant: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/139 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M10/54
Abstract: 本发明涉及一种从废旧锂电池中回收利用正极材料的方法、得到的产品和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将破碎拆解废旧电池得到的正极材料进行筛分,将所述正极材料的粒径分为第一粒径、第二粒径和第三粒径,所述第一粒径
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