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公开(公告)号:CN112110436B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010983395.7
申请日:2020-09-18
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B32/05 , C01B33/02 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池氮掺杂碳硅负极材料的制备方法,该方法用淀粉酶对淀粉进行酶解造孔,制得多孔淀粉,将其高温碳化得到多孔碳;将多孔碳、硅粉和氮源化合物混合后制得硅/多孔碳@氮源前驱体;将硅/多孔碳@氮源前驱体经过一定的合成方法,即得高容量Si/C@NC负极材料,氮的掺杂提供了更活跃的位点,增强了锂的扩散和转移动力学,有效的提高了负极材料的循环和倍率性能;本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控、能耗低,生产过程无毒无污染,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN112786867A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110154484.5
申请日:2021-02-04
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氮磷共掺杂生物质碳/磷酸铁锂复合材料及制备方法,所述方法为取一枚新鲜鸡蛋蛋黄机械搅拌得到蛋黄液,转速控制在50r/min;将所得蛋黄液与去离子水分别按照体积比0.5~2:1混合均匀,然后向混合液中加入磷酸铁锂前驱体电磁搅拌至完全混合均匀,得到粘稠状浆液;将得到的浆液,在温度为60~80℃的真空干燥箱干燥6~12h;将得到的干燥样品经研磨后放入坩埚中,在真空管式炉中,氩气保护下600~750℃煅烧4~16h,得到氮磷共掺杂生物质碳/磷酸铁锂复合材料。该材料可作为高性能锂离子电池正极材料。制备该复合材料的原料为生物质鸡蛋黄,具有环境友好、易得、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN112563486A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011562192.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明专利技术公开了一种利用氧热等离子体快速制备掺杂三元锂离子电池正极材料的方法及装置,该方法运用放电等离子通过感应线圈脉冲电流对样品提供较低的反应活化自由能及氧元素,使样品快速反应。首先供气系统提供氧气,电源系统为等离子喷枪提供启弧电压和电流,氧气在高频电压和电弧的作用下被电离为氧热等离子体,等离子喷枪将氧热等离子体喷出至反应炉形成氧热等离子体火焰,然后将三元前驱体、掺杂物和锂源的混合粉末通过和压力装置连接的供粉系统送至反应炉氧热等离子体火焰区域,粉末被氧热等离子体火焰烧结,并与氧热等离子体发生氧化反应生成正极材料活性物质,反应完成后成品收集在带冷凝装置的收集器内。
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公开(公告)号:CN109860526A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811377283.6
申请日:2018-11-19
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种石墨类材料掺杂金属草酸盐锂电池复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明采用静电自组装的方法将金属草酸盐络合物——M(C2O4)-2(n-1)通过静电吸附到石墨类导电材料与聚电解质上。经过强阳离子聚电解质处理后的石墨类导电材料表面带有正电荷,与合成得到的带有负电荷的金属草酸盐络合物静电吸引自组装,待完成后用去离子水彻底清洗,并用惰性气体吹干。然后在惰性气氛条件下通过真空管式炉将复合材料烧结得到失结晶水的石墨/金属草酸盐类复合材料。本发明克服了现有技术中金属草酸盐负极材料因其本身原因导致的电导率低、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
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公开(公告)号:CN103427111A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310377632.5
申请日:2013-08-27
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M2/26
CPC classification number: Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明涉及一种锂离子储能电池及其制造方法,属于锂离子电池制造技术领域。其电芯的正极片和负极片的两个对边留有极耳,正极片和负极片以十字叠加交错排列,保持正极片的极耳分布在电芯的两个对边、负极片的极耳分布在电芯的另外两个对边,每个正极片和负极片之间分布有隔膜;电池壳的侧边有多个金属极柱,金属极柱通过连接片与极耳连接;并按如上正极片和负极片的排列方式制造,其采用方形叠片及四边集流和多极柱引出的方式,不仅可以使单体电池容量成数倍、几十倍增长,还可以使电芯内部电荷均匀分布,内阻较小,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用。
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公开(公告)号:CN115347186B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211228856.5
申请日:2022-10-09
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/60 , B82Y40/00 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种不规则六方纳米片状草酸亚铁锂/钠离子电池负极材料,属于锂/钠离子电池技术领域;本发明采用溶剂热技术通过抑制草酸亚铁络合物——Fe(C2O4)n‑2(n‑1)的生成,并在溶剂的作用下促进材料纳米晶体成核和防止颗粒二次生长,制备得到不规则六方纳米片状草酸亚铁。本发明克服了草酸亚铁材料Li+/Na+离子扩散途径单一、颗粒结构稳定性差等问题,从内部多向Li+/Na+离子扩散通道构筑入手,显著改善材料整体结构稳定和Li+/Na+离子高效快速传输,并提升锂/钠离子电池倍率和循环性能。
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公开(公告)号:CN116544394A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310746553.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 昆明理工大学 , 路华能源科技(保山)有限公司
Abstract: 本发明属于钠离子电池正极材料制备领域,具体涉及了一种多孔碳包覆的氟磷酸钒钠正极材料及制备方法。将一定比例的钒源、磷源和还原剂加入到去离子水中形成均匀的溶液,然后将上述溶液倒入面粉和酵母的混合粉末中搅拌,经过发酵处理后进行冷冻干燥得到“火龙果状”磷酸钒前驱体。将氟源、钠源、磷酸钒前驱体混合得混合物,随后在惰性气氛下烧结处理,即得一种多孔碳包覆的氟磷酸钒钠正极材料。本发明创新地通过面粉发酵造孔的原理获得多孔碳,并将钒源、磷源和还原剂加入到所述的面粉和酵母的混合粉末中,原位得到“火龙果状”磷酸钒前驱体,再和氟源、钠源混合后焙烧,作为钠离子电池正极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性,原料成本低,经济效益高,适合工业化生产应用。
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公开(公告)号:CN111785951B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010789449.6
申请日:2020-08-07
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池Sn掺杂Si/C负极材料的制备方法,该方法用淀粉酶对淀粉进行酶解造孔,制得多孔淀粉;将含锡化合物用还原剂进行还原制得单质Sn;将Sn和Si同时封装入多孔淀粉,制得锡硅混合物/多孔淀粉复合物;将锡硅混合物/多孔淀粉复合物,经过真空高温碳化,得到锡硅/生物多孔碳复合负极材料。其中锡的掺入,增加了材料的振实密度,锡硅的共同作用还提高了复合材料容量和倍率性能。同时多孔淀粉衍生的多孔碳不仅能缓冲锡硅混合物的体积膨胀,还能促进锂离子和电子的扩散速率。本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控、能耗低,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN111180709B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010044910.5
申请日:2020-01-16
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管、金属铜共掺杂草酸亚铁锂电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明通过强阳离子聚电解质处理后的碳纳米管表面带有正电荷与草酸亚铁制备过程中带有负电荷的草酸亚铁络合物‑‑Fe(C2O4)2‑2静电相互吸引,自组装形成碳纳米管掺杂的Fe(C2O4)2‑2/MWCNTs聚合物,所得聚合物与可溶性铜盐反应形成FexCu1‑xC2O4/MWCNTs·yH2O前驱体;利用不同过渡金属草酸盐间热力学特性的不同,在惰性气氛条件下烧结,前驱体原位分解得到碳纳米管、金属铜共掺杂草酸亚铁复合材料;本发明克服了现有技术中草酸亚铁负极材料因其本身原因导致的电导率低、锂离子迁移速率慢、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
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公开(公告)号:CN112456546A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011429050.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01G23/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池电极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明所述锂离子电池电极材料的化学式为:Li4Ti5‑x‑yMxTi’yO12,其中Ti’为三价,Ti为四价,M为价态高于四的金属,0 0,(nx+3y)/(x+y)=4;本发明以三价钛的化合物为原料引入Ti3+,通过引入高价金属离子Mn+来稳定Ti3+,达到增大电子导电性能的同时,改善电化学性能的效果;采用固相法制备合成路线简单,对设备要求较低,原料来源广泛,成本低,适合大规模的工业生产。
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