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公开(公告)号:CN117438585A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311565373.9
申请日:2023-11-22
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H01M4/62 , C01B32/21 , H01M10/0525 , H01B1/04 , H01B13/00
Abstract: 本发明公开了一种复合导电剂,由5~12%的石墨烯、3~9%的碳纤维和79~92%的改性石墨组成;制备方法为将石墨烯、碳纤维、改性石墨混匀,在150~200℃下用超强剪切机进行剪切形变混合3~6h,得到复合导电剂;本发明石墨烯、碳纤维、改性石墨相互搭接,能在极片中形成高效的三维导电网络,加快充放电过程中的电子传输速度,显著提升锂离子电池的电化学性能,并提高电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN115785307A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211392251.X
申请日:2022-11-08
Applicant: 西北工业大学 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: C08F8/34 , C08F20/44 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种硫化聚丙烯腈材料的制备方法。该硫化聚丙烯腈材料的制备方法中程序升温热处理分为第一步热处理和第二步热处理,其中程序升温速度为3‑5℃/min,第一步热处理温度为220‑240℃,保温时间2‑4小时;第二步热处理温度为350‑400℃,保温时间4‑6小时。本发明首次提出了聚丙烯腈和升华硫的反应温度低于升华硫的大量升华温度,其中升华硫在不高于240℃时升华速率慢,因此升华硫在240℃之前质量损失小,本发明采用阶梯热处理法,第一步聚丙烯腈和升华硫发生聚合反应,第二步聚丙烯腈和升华硫进一步发生聚合反应,同时去除原材料中多余的硫。
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公开(公告)号:CN119401054A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411381182.1
申请日:2024-09-30
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/414 , H01M50/446 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及一种深海大倍率高安全锂离子电池复合隔膜及制备方法,包括以下步骤:向纳米导电剂分散液中加入对甲苯亚磺酸钠和吡咯,搅拌均匀得到混合液A;在冰水浴和搅拌条件下,向混合液A中滴加(NH4)2S2O8溶液,得到混合液B;混合液B经固液分离、洗涤和干燥,得到改性纳米导电剂;S4,将改性纳米导电剂均匀喷覆在隔膜基体表面,得到锂离子电池复合隔膜。本发明对甲苯亚磺酸钠和吡咯在(NH4)2S2O8的作用下,形成含有N‑H官能团以及含氮杂环结构的聚合物并包覆在纳米导电剂表面,从而得到具有无机‑有机核壳结构的改性纳米导电剂,与隔膜基体复合所得复合隔膜具有良好的润湿性和高拉伸强度,倍率容量优异。
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公开(公告)号:CN118572186A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410822557.7
申请日:2024-06-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种聚环氧乙烯基固态电解质,是厚度为15~40μm的片状结构,包括聚环氧乙烯40~60份、聚乙烯醇30~50份和铝酸锂5~15份;还公开了其制备方法和用于锂电池;本发明通过在聚环氧乙烯中添加铝酸锂,能够提供锂离子,可以与PEO中的氧原子形成络合物,并通过分子链的运动进行传输,从而提高离子电导率,铝酸锂可以提高电解质的机械强度和热稳定性,加入聚乙烯醇的能进一步促进锂盐在聚合物基质中的溶解和分散,聚乙烯醇的羟基(‑OH),这些羟基可以与聚环氧乙烯分子链形成氢键从而稳定整个电解质的结构,这种稳定性有助于减少离子传输过程中的阻碍,改善电解质的加工性能,使其更易于制备成薄膜或其他所需形状。
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公开(公告)号:CN118460162A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410647082.2
申请日:2024-05-23
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: C09J167/04 , H01M4/62 , C09J105/08 , C09J11/08 , C08B37/08
Abstract: 本发明公开了一种固态电池用粘结剂,由聚己内酯10~20份、碳酸二甲酯12~18份、改性壳聚糖8~16份、溶剂60~80份组成;制备方法为:将聚己内酯、碳酸二甲酯和改性壳聚糖加入到溶剂中,搅拌并超声0.5~1h,然后在40~80℃下搅拌6~12h得到;本发明制备所得粘结剂能够提高电极与固态电解质界面之间的浸润性,改善固态电解质的导锂离子机制,同时具有优异的粘结性能和柔韧性,能够缓冲电极在脱嵌锂过程中的体积变化,保证电极结构的完整性,抑制电极材料膨胀导致的接触恶化,提高固态电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN116190781A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310220472.7
申请日:2023-03-09
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种基于水溶解性的富锂反钙钛矿氧化物复合电解质,包含了聚合物、富锂反钙钛矿氧化物、锂盐、水溶性高分子化合物、钨酸钠和粘结剂;还公开了其制造方法;本发明富锂反钙钛矿氧化物复合电解质在水溶性高分子化合物、粘结剂的作用下遇水可溶解,基于固固界面性能之上,提高了安全性,在海洋作业时,当水中装备遇险时,电池材料安全溶解,并且材料本身不具有毒性,因此无毒气析出,且无爆炸燃烧,从而提升了海洋从业人员生命安全保障。
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公开(公告)号:CN119355558A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411381192.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: G01R31/392
Abstract: 本申请公开了一种锂电池贮存寿命评估方法、装置、设备及存储介质,属于电池寿命评估技术领域,其方法包括:根据锂电池的SEI膜的摩尔体积和SEI膜中锂的化学计量数确定SEI膜成分影响系数;确定锂电池的活化能,根据所述锂电池的活化能和锂电池的SEI膜的成分影响系数确定SEI膜生长扩散影响系数,根据锂电池的电荷状态及其对应的电极电位确定锂电池的荷电状态影响系数;根据所述SEI膜成分影响系数、SEI膜生长扩散影响系数以及荷电状态影响系数确定锂电池的容量保持率与存储年限和活化能的拟合关系;基于所述拟合关系,根据锂电池的容量保持率和活化能评估锂电池的贮存寿命。本发明根据电池的活化能有效推算出锂电池的贮存寿命。
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公开(公告)号:CN118486846B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410600803.4
申请日:2024-05-15
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H01M6/38
Abstract: 本发明专利公开了一种压力激活的海水电池,包括电池外壳、电池本体和海水连通装置,电池本体包括正极板、负极板、电解质盐和隔膜,海水电池在压力激活前置于电解质腔内的电解质盐为固态,海水连通装置包括激活阀、半透膜和连通壳体,激活阀设置在连通壳体的进口处,半透膜设置在连通壳体的出口处,半透膜一侧为海水通道,另一侧为电解质腔,激活阀为压力阀,当进口处的内外压力差大于预设阈值时,压力阀打开,半透膜为选择性透过膜,能够允许水分子通过但阻止所述电解质盐形成的电解质离子和海水中的溶质透过。本发明的压力激活的海水电池为海洋能源的开发和利用提供了一种新的解决方案,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118630212A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410805888.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/36 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种固态电池正极材料,包含磷酸铁锂75~85份,聚乙烯醇5~10份,复合固态电解质Li7O2Br3 5~10份和石墨烯2~5份,所述的聚乙烯醇是分子量为100000~2000000的高分子量聚乙烯醇;还公开了正极极片及其制备方法和用于锂电池;本发明采用聚乙烯醇作为粘结剂和Li7O2Br3反钙钛矿结构相互作用,提高离子导电率以及放电容量以及提高活性物质的可回收性,解决了复合电极的离子电导率相对较低、放电容量低以及活性物质回收污染严重等问题。
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公开(公告)号:CN118616708A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410822588.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种可溶性铝基复合材料,是厚度为12~35μm的片状材料,由50~70wt%的铝粉、25~40wt%的水溶性粘结剂和5~10wt%的导电剂组成;所述的水溶性粘结剂为PVA,所述的铝粉粒径0.1~3μm,所述的导电剂粉末粒径0.1~1.2μm,为炭黑、碳纳米管、石墨、SuperP、SuperS、科琴黑、乙炔黑中的一种或多种;还公开了其制备方法和应用;本发明铝基复合材料可以作为替代铝箔的集流体材料,铝基复合材料遇水容易溶解,在水环境下可以实现铝箔的完全溶解,实现电器件的完全自毁,本发明的铝基复合材料可以很好的和电极材料粘结,接触面积较大,可以有效的提高锂电池有效容量。
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