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公开(公告)号:CN107394128A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710463554.9
申请日:2017-06-19
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种新型锂离子电池负极材料及其制备方法,涉及电池材料技术领域。一种新型锂离子电池负极材料,其为过渡金属复合氧化物材料,分子式为Li3MnxV1-xO4,其中,0
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公开(公告)号:CN107293733A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710374794.1
申请日:2017-05-24
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/50 , H01M4/583 , H01M10/054 , H01M10/0567
Abstract: 本发明提供一种双离子电池,涉及电化学储能技术领域。一种双离子电池,包括正极、负极、间隔于正极和负极之间的隔膜与电解液。正极、包括石墨类正极材料。负极材料为MnO或金属Sn箔;电解液包括电解质、有机溶剂和电解液添加剂。选用石墨类材料作为电池的正极材料,选用对锂离子具有活性的MnO或Sn箔作为负极材料。组装得到双离子电池,原料价格低廉、绿色环保、倍率性能和库伦效率良好。且负极平台电位高,抑制了电池在反复充放电过程中负极表面枝晶的产生,电池的安全性大大提高。此外,在双离子电池的电解液中添加了电解液添加剂,可有效提高电池的稳定性,改善电池的倍率性能。
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公开(公告)号:CN103178248A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310135795.2
申请日:2013-04-18
IPC: H01M4/38
Abstract: 锂离子电池锡-钴合金负极材料的制备方法,涉及一种锂离子电池负极材料。提供一种具有对环境友好、成本低、初始容量大、循环性能好且易规模化生产等优点的锂离子电池锡-钴合金负极材料的制备方法。在去离子水中加入酸,控制pH=0.5~2,再加入锡源、钴源、表面活性剂和稳定剂,得溶液A;再将沉淀剂溶于去离子水得溶液B;将溶液B加入溶液A中,搅拌后将反应溶液抽滤,洗涤,得滤饼,将滤饼分散在有机溶剂中,然后将有机溶剂抽滤掉,再将滤饼烘干后粉碎即得前驱物;将所得的前驱物掺入碳源,将前驱物和碳源混合均匀后放入管式炉中加热到700~1000℃,保温2~6h后冷却至室温,即得锂离子电池锡-钴合金负极材料。
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公开(公告)号:CN113161619A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110474267.4
申请日:2021-04-29
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电解液技术领域,尤其涉及一种弱极性体系电解液及其应用。本发明提供了一种弱极性体系电解液,包括硅酸酯类化合物、惰性屏蔽剂和非水性电解质锂盐。所述弱极性体系电解液可以改善硅基负极在充放电过程中体积变化对界面层的破坏,提高硅基负极锂离子电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109786769B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811553029.7
申请日:2018-12-18
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种碳载贵金属氧化物双功能催化剂及其制备方法和应用,其化学表达式为RuO2/CoMnOx@CNT,其中Co以Co3O4的形式存在,Mn以MnO2的形式存在,Ru在其中的含量为12‑14wt%。本发明解决了现有技术中锂氧电池阴极催化剂结构功能的单一性,导致锂氧电池循环寿命较低,以及过氧化锂沉积分解不彻底导致的充放电效率差、电极极化严重,循环性能不好的问题。
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公开(公告)号:CN111129521A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911213472.4
申请日:2019-12-02
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种碳基氧还原反应电催化剂的制备方法,先合成了二氧化硅微球且表面包覆有苯并噁嗪树脂,然后将二氧化硅通过氟化氢溶液刻蚀掉,再在其上浸渍吸附铁源和氮源,合成了直径为170-230纳米的多孔纳米空心球,其内腔的直径为95-115nm,壁厚为30-40nm,其上均匀分散负载有铁元素,与传统的贵金属铂催化剂相比,具有更优异的半波电位,达到了0.919V vs RHE,塔菲尔斜率为74mV dec-1,具有非常高的电化学氧还原活性。
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公开(公告)号:CN108365172A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810141170.X
申请日:2018-02-10
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种天然高分子聚合物保护的锂金属负极材料及其制备方法和应用,包括一铜箔,该铜箔的表面均匀包覆有天然高分子聚合物层,同时具有一金属锂沉积层位于铜箔于天然高分子聚合物层的交界处,沉积量为2~8mAh/cm2,上述天然高分子聚合物包括琼脂糖、罗望种子胶和海藻酸钠。本发明的天然高分子聚合物保护的锂金属负极材料具有良好的循环性能,以及无枝晶的金属锂沉积,提高了锂金属的循环寿命。本发明制备方法相比目前表面包覆层构建方法,具有显著的工艺简单,易于规模化生产并可有效抑制锂支晶生长的优点。
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公开(公告)号:CN114892214B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210521139.5
申请日:2022-05-13
Applicant: 厦门大学
IPC: C25B11/095 , C25B3/26 , C25B3/07 , C25B3/03 , C25B1/23 , C07C209/00 , C07C211/65 , B22F9/24 , B22F1/054 , B22F1/102
Abstract: 本发明提出了采用多步法合成铜基导电核壳结构催化剂,催化活性位点均匀分散在铜纳米线与表面生长的导电配位聚合物产生的界面上,解决现有技术中合成成本高、催化剂活性差、选择性低、过电势高等问题。通过先合成形貌均匀、尺寸均一的铜纳米线,再在铜纳米线表面生长出一薄层铜的导电配位聚合物,形成了具有高催化活性的界面效应。本发明提供的方法,原料价廉易得、条件温和,在能源转化与存储领域,新能源电动汽车,合成气及环保等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116514092A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310682920.5
申请日:2023-06-09
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及电化学材料领域,具体涉及一种磷酸铁锂前驱体和氢气的同步连续制备方法及其应用。所述制备方法以铁金属为工作电极,析氢反应对电极材料为对电极,在酸性电解液或中性电解液中发生电解,制备得到氢气和磷酸铁锂前驱体。所述方法具有成本低、安全性高、循环性能良好、反应持续性好、产量高等优点。
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