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公开(公告)号:CN111799503A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010708032.2
申请日:2020-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 一种基于NASICON型电解质的复合固态电解质薄膜及其制备方法。本发明属于全固态锂电池领域。本发明的目的在于解决目前刚性无机固态电解质与电极界面相容性差、聚合物基固态电解质离子电导率过低,以及具有聚合物界面层的LATP基全固态锂电池室温极化大,需在高温下运行的技术问题。产品:是由NASICON型固态电解质粉体、聚合物和锂盐经溶液铸膜法制备而成。方法:一、将固态电解质粉体、聚合物、锂盐加入溶剂中搅拌形成均匀的浆料;二、将所述浆料涂布到玻璃板基体上,干燥后得到复合型固态电解质薄膜;三、将复合型固态电解质薄膜在电解液中浸润,然后吸干电解质薄膜表面的电解液,真空干燥后得到复合型固态电解质。
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公开(公告)号:CN110943199A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911293875.4
申请日:2019-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/04 , H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 一种LATP基全固态锂电池用增强型聚合物界面层的制备方法;属于固态锂电池领域。本发明解决了LATP电解质和锂电极不兼容的问题。本发明方法如下:一、将聚合物和锂盐加入乙腈中,完全溶解,然后加入锂离子固态电解质粉末,惰性气氛下搅拌至完全溶解,得到聚合物凝胶溶液;二、LATP固态电解质抛光后,将聚合物凝胶溶液滴在LATP固态电解质的一侧,真空干燥后;三、再将聚合物凝胶溶液滴在LATP固态电解质的另一侧,真空干燥;即完成。本发明在具有高能量密度的全固态锂电池中的广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN103117404B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310035952.2
申请日:2013-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用一维纳米纤维状LST阳极材料制备复合阳极的方法,它涉及一种阳极材料、复合阳极及其制备方法。本发明要解决SOFC使用碳基燃料时,Ni基阳极出现碳沉积现象以及被硫毒化发生Ni团聚现象造成的三相界面减小影响电极工作性能等阳极材料的合理选择及制备技术不足等问题。本发明一维纳米纤维状LST阳极材料为LaxSr1-xTiO3,是采用静电纺丝制备出一维纳米纤维,烧结后得到的。将其制成阳极浆料涂覆在电解质、阴极或阳极支撑体上,采用静电纺丝技术和浸渍电解质前驱液相结合的方法制备一维纳米纤维状LST基LST-GDC复合阳极。本发明的复合阳极可用于中低温固体氧化物燃料电池中。
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公开(公告)号:CN104009217A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410261155.0
申请日:2014-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/48 , D04H1/4382 , D04H1/728
CPC classification number: H01M4/485 , B82Y30/00 , D04H1/4382 , D04H1/728 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种镍锰基锂离子电池正极材料亚微米颗粒的制备方法,本发明涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明是要解决现有的锂离子电池正极材料的制备方法得到的材料颗粒大,电性能差的技术问题。本方法:按Li(MxNiyMn1-x-y)O2化学式,将金属硝酸盐、N,N-二甲基甲酰胺和聚乙烯吡咯烷酮制备成静电纺丝前驱液;经静电纺丝机纺成纳米纤维,然后将纳米纤维焙烧,得到镍锰基锂离子电池正极材料亚微米颗粒。本方法制备的亚微米颗粒粒径为50~200nm。在1000mA/g大电流条件下的放电比容量达到110.0mAh/g,与20mA/g条件下放电比容量仅相差39.3mAh/g。可用于大功率锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN103107342A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310023038.6
申请日:2013-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一维纳米纤维状SSC阴极材料及其制备方法、利用该阴极材料的复合阴极及其制备方法,本发明涉及一种阴极材料、阴极及其制备方法。本发明是要解决现有方法制备的阴极界面极化阻抗大的技术问题。本发明的一维纳米纤维状SSC阴极材料为Sm1-xSrxCoO3-δ,是采用静电纺丝制备出一维纳米纤维,烧结后得到的。复合阴极为以电解片、阳极或阴极为支撑体,在支撑体上附着一维纳米纤维状SSC阴极材料,在SSC纤维上附着电解质纳米微粒,其制备方法:多次少量浸渍的方法,将电解质前驱液浸渍到一维纳米纤维状SSC阴极骨架中,经烧结后最终形成一维纳米纤维状SSC基复合阴极。本发明的复合阴极可用于中低温固体氧化物燃料电池中。
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公开(公告)号:CN118315765B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202410438436.2
申请日:2024-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M50/44 , D01F6/94 , D01F1/09 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M10/052 , H01M10/0565
Abstract: 一种功能型纤维隔膜、其制备方法以及其在聚合物固态锂电池中的应用,它涉及纤维隔膜及其制法和应用。它要解决聚合物固态锂电池倍率性能差、容量低、循环寿命短的问题。功能型纤维隔膜是由分散有电子导体纳米棒填料的聚合物/无机盐混合溶液经过静电纺丝和热致微交联而成。制法:将金属盐和聚合物粉末的混合溶液静电纺丝并煅烧,得到电子导体纳米棒粉体;再将其与聚合物和无机盐的混合液静电纺丝、热致微交联处理,得到功能型纤维隔膜;将聚合物电解质前驱液涂在纤维隔膜上再聚合固化得到固态聚合物电解质;将正极、功能型纤维隔膜、负极组装成固态锂电池,该电池在室温下循环800圈的容量保持率为76.1%~82.3%,可用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN117895070A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410086214.9
申请日:2024-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058 , D01F6/48 , D01F1/10
Abstract: 一种复合准固态电解质薄膜、其制备方法以及其在固态锂电池中的应用,它涉及固态电解质结构及其制备方法和应用,它是要解决现有的固态锂电池的固态电解质的化学稳定性差以及电化学性能差的技术问题,本发明的复合准固态电解质薄膜由多孔聚合物纤维骨架和离子液体增塑剂组成。制法:先制备金属有机框架化合物,然后将其与聚合物制备溶液后静电纺丝得到聚合物纤维骨架;再将利用锂盐与离子液体制备的增塑剂滴涂在多孔聚合物纤维骨架中真空加热即得。以镍钴锰酸锂为正极、复合准固态电解质薄膜和金属锂负极组装成的固态锂电池,在室温下0.5C循环首圈放电比容量为160.0mAh/g,470圈后容量保持率为101%,可用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN114843596A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210516433.7
申请日:2022-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 一种含有纳米纤维的复合固态电解质薄膜及其制备方法,它涉及复合电解质及其制备方法。它是要解决现有的复合电解质中纳米材料团聚、电解质和负极之间界面兼容性差,导致电化学性能差的技术问题。本发明复合固态电解质薄膜由聚合物、锂盐和表面包覆型纳米纤维填料组成。制法:用钛酸酯偶联剂包覆无机纳米纤维,然后将其与聚合物、锂盐混合制备复合固态电解质溶液;再浇铸、干燥成膜。表面包覆型纳米纤维填料缓解了其在聚合物内的团聚,用该电解质薄膜装配成的固态锂电池在2.8V~4.3V电压范围内,室温下以0.2C的倍率充放电循环,首次放电比容量160.9mAh·g‑1,循环100次后容量保持率92.4%,可用于固态锂电池领域。
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公开(公告)号:CN110190291B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201910614848.6
申请日:2019-07-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 金属空气电池的空气电极催化剂及其制备方法和金属空气电池空气电极的制备方法,属于金属空气电池的技术领域。本发明要解决现有金属‑空气电池放电容量低和长期稳定性差的问题。制备方法:按照NiCo2Ox和NiCo2Ny中各元素的摩尔比称取硝酸镍、硝酸钴和氮源,溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,在室温下磁力搅拌至完全溶解后加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌6小时后加入螯合剂;制得澄清的静电纺丝前驱液;静电纺丝后高温烧结。本发明催化剂具有优于贵金属的OER、ORR性能,可以用作金属空气电池的空气电极,选取其中的锌空气电池为测试体系测得其放电容量高达155.13mW cm‑2,运行600h后性能无衰减。
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公开(公告)号:CN114497721A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210012620.1
申请日:2022-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M50/411 , H01M10/0525
Abstract: 一种复合电解质薄膜、其制备方法以及其在固态锂电池中的应用,它涉及电解质薄膜及其制法和应用。它是要解决现有的固态锂电池中聚合物电解质电化学性能和机械性能差的技术问题。该复合电解质薄膜由多孔聚合物纤维隔膜和填充的凝胶电解质组成。制法:将锂离子导体型填料用表面处理剂包覆,再与聚合物混合成静电纺丝溶液,纺丝得到多孔聚合物纤维隔膜;将用锂盐、聚合物单体、增塑剂和引发剂混成的凝胶电解质前驱液刮涂在多孔纤维隔膜上,加热固化后,得到复合电解质薄膜。将正极、复合电解质薄膜和金属锂负极组装在电池壳内,加热固化得到固态锂电池。该电池在室温下0.5C循环200圈的容量保持率为86.4%~99.9%,可用于锂电池领域。
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