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公开(公告)号:CN116731635A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310496488.0
申请日:2023-05-05
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09J9/02 , C09J101/28 , C09J105/04 , C09J105/08 , C09J133/02 , C09J179/02 , C09J105/06 , C09J105/00 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂电池粘结剂技术领域,具体涉及一种导电粘结剂及其制备方法和应用。所述导电粘结剂由聚合物和配体在水中混合,进行高温加热反应制备而成。凭借聚合物所含极性官能团的特性,使其与刚果红、苯胺黑、胺基黑等配体物质发生交联,形成同时具备良好机械强度和稳定电子网络的导电粘结剂。导电粘结剂具备优异的粘结性与导电性,能有效提高电极在循环过程中的结构完整性和电子连接,提供了电极的循环稳定性,延长循环寿命。同时本发明制备方法与工艺简单,得到的导电粘结剂性能稳定,适合工业大规模化制备,具备广阔的市场化应用前景。
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公开(公告)号:CN115966840A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211735915.8
申请日:2022-12-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/457 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂金属电池技术领域,具体涉及一种用于锂金属电池的硅烷类分子涂覆的氧化铝隔膜,所述硅烷类分子涂覆的氧化铝隔膜是通过将氧化铝隔膜在硅烷类分子的水解液中浸泡、清洗和烘干后制得,所述硅烷类分子的水解液配置的硅烷类分子、去离子水和无水乙醇体积比分别为3‑4:6‑7:90;所述的氧化铝隔膜在硅烷类分子的水解液中浸泡时间要超过24h。本发明所述的氧化铝隔膜可以提高隔膜与醚类电解液的润湿性,同时诱导锂离子的均匀传导,作为锂金属电池的隔膜应用时表现出良好的循环性能和库伦效率。
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公开(公告)号:CN115954546A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310197373.1
申请日:2023-03-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/449
Abstract: 本发明属于锂金属电池技术领域,涉及一种锂金属电池电解液添加剂及其应用。本发明的锂金属电池电解液添加剂包括2,3‑二羟基丁二酸,通过对隔膜进行简单的浸泡方法,成功将有机酒石酸分子自组装到具有Al2O3涂层的PP隔膜表面,从而构建了具有有序端基的自组装单分子层(SAMs),带有羧基末端的SAMs通过偶极矩定向电子供给加速了含有C‑F键的锂盐例如LiTFSI(双三氟甲烷磺酰亚胺锂)的还原,加速C‑F键断裂,从而生成了富含LiF的SEI。因此,具有这些优点的酒石酸修饰隔膜表现出更均匀的Li电镀/剥离工艺,具有更稳定的电极/电解质界面,实现了电池更长的寿命和更低的阻抗。
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公开(公告)号:CN115181990A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210685608.7
申请日:2022-06-16
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种硒化镍/四氧化三铁复合纳米异质结构电催化剂的制备与应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)制备前驱体普鲁士蓝纳米管;(2)制备镍掺杂的普鲁士蓝纳米管;(3)将硒粉与镍掺杂普鲁士蓝纳米管分别置于高温气氛管式炉的进气口与出气口,在保护性气氛下以2~10℃/min的速率升温至300~400℃,并保温煅烧1~2h,得到硒化镍/四氧化三铁复合纳米异质结构电催化剂。本发明提供了制备的硒化镍/四氧化三铁复合纳米异质结构电催化剂在电解水析氧反应中的应用。本发明制备的催化剂在降低成本的同时具有较高的析氧反应催化活性,拥有较高的电子传导率及其稳定性,因此具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115036569A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210655602.5
申请日:2022-06-10
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含乳清酸的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和乳清酸。本发明通过在固态聚合物电解质中引入乳清酸,使得聚合物电解质膜与金属锂的界面相容性增加,提高锂负极的稳定性。在循环过程中乳清酸分解产生的LiN3,存在于锂金属和电解质膜界面处,抑制锂枝晶的生长,提升界面的稳定性和离子传导性,可以显著改善Li/PEO界面。同时添加乳清酸的聚合物电解质组装的电池比容量也得到了提高。乳清酸来源丰富,价格低廉,具有较高经济效益,且本发明的含乳清酸的聚合物固态电解质制备工艺成熟,成本低廉,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN112647087A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011489603.4
申请日:2020-12-16
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种氰化镍/硒化镍复合纳米异质结构电催化剂及其制备方法与应用,本发明通过简单的液相法一步合成规则的NiNi(CN)4纳米片前驱体,之后经过一步硒化,得到Ni(CN)2/NiSe2复合纳米异质结构材料,保留了和前驱体NiNi(CN)4相似的形貌;本发明方法保留了前驱体本身具有高比表面积和快速的电子传输通道的特性,属于非贵金属电催化剂,在降低成本的同时具有较高的析氧反应催化活性,在OER过程中,增大了电解液与电极的接触面积,提供了更多更有效的活性位点,加快了离子扩散和电子传导的速率,从而加快了电催化析氧的反应动力学,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110600739A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910779558.7
申请日:2019-08-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种金属锂负极保护层材料的制备方法,所述制备方法包括:(1)往0.65wt%的细菌纤维素分散液或浓度在0.1wt%以上的细菌纤维素溶液中加入适量填料、交联剂,其中填料和交联剂的加入质量分别为细菌纤维素分散液或者细菌纤维素溶液质量的0.1~5wt%和0.1~2wt%,充分搅拌使之混合均匀;所述填料是羧化壳聚糖、羧甲基纤维素、碳酸钙、二氧化硅、二氧化钛、氧化铝、氧化锌、氧化镁中的至少一种;(2)将混合液涂覆在铜片上,于25~50℃真空减压脱泡;(3)将含有湿膜的铜片真空烘箱烘干,得到金属锂负极保护层材料。本发明制备方法简单,原材料绿色丰富,该方法制备的金属锂负极保护电池,具有更低更稳定的过电位,更长的循环寿命,从而实现了金属锂负极保护的目的。
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公开(公告)号:CN119812245A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411841418.5
申请日:2024-12-13
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种MXene/硅复合材料及其制备和作为锂离子电池负极的应用。所述MXene/硅复合材料的制备方法包括:(1)获得MXene材料;(2)获得阳离子表面活性剂插层的MXene材料溶液;(3)在阳离子表面活性剂插层的MXene材料溶液中加入金属可溶性盐,得到金属插层的MXene材料;(4)将金属插层MXene材料在保护气氛下高温处理来活化金属,然后在高温下通入含有硅烷的气体,再保温处理后冷却至室温得到MXene/硅复合材料。本发明提供了所述MXene/硅复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,所制备的复合材料可以限制硅负极体积效应,大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能较好。
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公开(公告)号:CN117976879A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410176436.X
申请日:2024-02-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种MXene/钠复合材料及其制备和作为金属钠电池负极的应用。所述MXene/钠复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取MAX原材料,用氟化锂和浓盐酸混合溶液处理得到MXene材料;(2)取步骤(1)得到的MXene材料和金属钠单质按照质量比为1:100~1:1的比例进行反复辊压和混合均匀,得到MXene/钠复合材料。本发明提供了所述的MXene/钠复合材料作为金属钠电池负极材料的应用。本发明制备方法简单,MXene作为金属钠负极骨架,可以有效缓解金属钠负极充放电过程中的体积变化,提升电极稳定性。
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公开(公告)号:CN115295874A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210955888.9
申请日:2022-08-10
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/052 , C01D15/04 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含纳米氟化锂的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和纳米氟化锂。本发明通过在固态聚合物电解质中引入纳米氟化锂,所述纳米氟化锂使得聚合物电解质膜的结晶性降低,增强导电锂盐的解离,从而提高聚合物电解质膜的离子传输能力,增强锂负极的稳定性。同时添加纳米氟化锂的聚合物电解质组装的全固态磷酸铁锂全电池的比容量也得到了提高。纳米氟化锂由实验室合成,具有独特性,且本发明的含纳米氟化锂的聚合物固态电解质制备工艺成熟,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
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