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公开(公告)号:CN109119602A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810700428.5
申请日:2018-06-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/1395 , H01M10/052 , C01B32/05
Abstract: 一种多孔木碳改性金属锂负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)取横切巴沙木树木材,切割成木片;(2)将巴沙木片在保护气氛下高温碳化和活化,得到活化的巴沙木碳材料;(3)配置金属硝酸盐或金属醋酸盐溶液,将巴沙木碳材料置于该溶液中浸泡1-3h,然后放入管式炉,将聚四氟乙烯粉末装入瓷舟并放置在进风口前部,高温煅烧得到金属氟化物修饰的巴沙木碳材料;(4)在氩气保护下通过电沉积方法将金属锂沉积到金属氟化物修饰的巴沙木碳材料的孔道结构中,得到改性的金属锂负极材料。本发明可以有效解决金属锂负极材料在电池充放电过程中金属锂枝晶的生长造成的电池库伦效率较低、循环寿命短等问题。
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公开(公告)号:CN109103456A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810701013.X
申请日:2018-06-29
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种用于锂金属负极保护的复合多孔集流体的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)称取一定比例的铜粉、造孔剂、亲锂活性物质粉末均匀混合,得到混合粉末;(2)取混合粉末,用模具进行压片,得到薄层圆片,然后在保护气氛下升温至1100-1500℃保温煅烧处理1-4h,得到预复合多孔集流体;(3)将预复合多孔集流体浸泡于5-15%的稀盐酸中以去除造孔剂,然后再用去离子水清除残留的盐酸,干燥处理得到复合多孔集流体。本发明的制备方法原材料资源丰富而且结构成分可控,得到的复合多孔集流体一方面为锂沉积提供巨大的容纳体积,另一方面能够诱导锂离子均匀形核,防止枝晶的滋生,从而实现锂离子电池更高的库伦效率和更长的循环寿命。
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公开(公告)号:CN119994181A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510465557.0
申请日:2025-04-15
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0569 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种具备防潮功能的锂电池酯类电解液,包括电解液和深共晶溶剂;深共晶溶剂与电解液的质量比为1:(10~1000);深共晶溶剂原料包括尿素和己内酰胺。本发明还提供一种上述具备防潮功能的锂电池酯类电解液的制备方法和应用。本发明的上述锂电池酯类电解液经潮湿条件处理后锂盐水解程度
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公开(公告)号:CN119875042A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510370549.8
申请日:2025-03-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F299/02 , H01M10/0565 , H01M10/052 , C08F283/06 , C08F222/14 , C08F126/06 , C08F2/44 , C08K3/28 , C08K5/435
Abstract: 本发明公开了一种凝胶电解质前驱体及其制备、凝胶电解质以及一种锂金属电池。所述凝胶电解质前驱体包括锂盐、有机溶剂、交联剂单体和热引发剂,所述锂盐包括硝酸锂和双三氟甲烷磺酰亚胺锂,所述交联剂单体包括聚乙二醇二丙烯酸酯或1‑乙烯基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺。所述的凝胶电解质由所述的凝胶电解质前驱体经热引发原位自由基聚合获得。本发明提供的锂金属电池包括所述的凝胶电解质。本发明的凝胶电解质具有较高的离子电导率、良好的机械柔韧性和宽电化学窗口,凝胶电解质与金属锂之间具有良好的相容性和界面稳定性以及低界面阻抗,副反应被有效抑制,制备的锂金属电池具有良好的循环稳定性、容量保持率和库伦效率。
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公开(公告)号:CN115976556A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310131018.4
申请日:2023-02-17
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于析氧电催化材料领域,具体涉及一种自组装的CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构电催化剂材料及其制备方法和应用。本发明通过将乙酸钴、柠檬酸三钠、表面活性剂溶于水和DMSO的混合溶剂中得到混合溶液,将K2[Ni(CN)4]的水溶液加入混合溶液,搅拌后陈化4h,沉淀用水和无水乙醇萃取、离心、风干得到二维正交自组装的前驱体CoNi(CN)4纳米片;纳米片经硒化热处理后得到所述CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构材料。本发明通过液相法一步合成正交自组装形貌的纳米片前驱体,形貌规则且尺寸较小,具有较高的比表面积和快速的电子传输路径以及一定的结构稳定性,经硒化热处理后,得到CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构材料,并保留正交自组装形貌,在电解水析氧反应和材料形貌设计方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109301317B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201810950307.6
申请日:2018-08-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 一种耐高压固态聚合物电解质的制备方法,包括:(1)将聚合物基体、锂盐、无机添加剂按一定的比例溶解于无水乙腈中,室温搅拌得均匀溶液;所述的聚合物基体是聚氧化乙烯,所述的锂盐是双三氟甲基磺酰亚胺锂或高氯酸锂,所述的无机添加剂为纳米线或纳米颗粒,选自硼酸锌、硼酸铝、四硼酸钠、偏硼酸钡或硼酸钙;所述聚氧化乙烯与锂盐的质量比是EO:Li+=10‑20:1,所述无机添加剂的质量用量不超过聚合物基体和锂盐总质量的20%;(2)将步骤(1)所得的均匀溶液倒入聚四氟乙烯模具中,挥发使完全干燥,得到固态聚合物电解质。本发明的制备方法提高了固态聚合物电解质的耐高压性能,使其可以匹配高压三元正极材料,提高全固态电池的能量密度和安全性。
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公开(公告)号:CN109052364B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810700430.2
申请日:2018-06-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01B32/15 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片材料的制备方法及应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将明胶与壳聚糖以及发泡剂以一定比例在50~80℃水中搅拌0.1~2h成凝胶,将形成的凝胶在过量的凝固液中析出形成海绵体;所述发泡剂碳酸钾、碱式碳酸镁或三聚氰胺;(2)将步骤(1)形成的凝胶在过量的凝固液中析出形成海绵体;然后将海绵体置于330℃~400℃马弗炉,保温煅烧处理0.5~4h进行发泡与预碳化,得到预碳化材料;(3)将步骤(2)所得的预碳化材料以一定比例与硫脲研磨均匀,将得到的混合物在保护气氛下煅烧处理得到二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片材料。本发明提供了所述的二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片作为锂离子电池金属锂负极保护材料的应用,显著提供了库伦效率。
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公开(公告)号:CN109037764A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810995804.8
申请日:2018-08-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0562
CPC classification number: H01M10/0562 , H01M2300/0068
Abstract: 一种稳定锂金属负极的固态电解质的制备方法,包括如下步骤:(1)将无机小分子用研钵研磨成粉末,手套箱保存;所述的无机小分子选自LiF、LiOH、Li2S、LiCl、LiBr、LiI、Li2O、Li2CO3、LiNO3中的一种或多种;(2)将聚合物基体、锂盐和无机小分子粉末按一定的比例溶解于无水乙腈中,室温搅拌得均匀溶液;所述无机小分子颗粒的质量用量为聚合物基体和锂盐总质量的1‑20%;将步骤(2)所得的均匀溶液挥发使其完全干燥,得到固态电解质。本发明所述制备方法工艺简单可行,成本低,适合大规模生产,所制得的固体电解质可以有效抑制锂枝晶的生长,提高电池的库伦效率和循环性能。
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公开(公告)号:CN119751724A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411851623.X
申请日:2024-12-16
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F112/14 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池粘结剂技术领域,涉及一种聚离子液体粘结剂及其合成方法与应用。所述聚离子液体粘结剂是由卤代苯乙烯衍生物与咪唑衍生物进行季铵化反应生成季铵盐,并在引发剂下进行聚合反应得到聚离子液体粘结剂。本发明制备得到的聚离子液体作为导电粘结剂不仅具有优异的粘结性能和机械强度,能有效地提高电极在循环过程中的结构完整性和电子连接,延长电极的循环寿命,而且具有相较于常规聚合物更低的玻璃化温度和高离子化度,大大减少了聚合物对于离子的束缚,从而增强离子的导电性能。同时本发明制备方法与工艺简单,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:CN118356962A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410504157.1
申请日:2024-04-25
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于电催化材料领域,具体涉及一种自组装CuAu(CN)2竹节型纳米结构电催化剂材料及其制备方法和应用。本发明所述材料是通过在还原剂、表面活性剂的存在下,铜盐与金盐化合物K[Au(CN)]2反应生成前驱体CuAu(CN)2纳米棒,前驱体经刻蚀剂的刻蚀后形成竹节型CuAu(CN)2纳米棒;其中,还原剂为抗坏血酸。本发明通过液相法一步首次合成一维纳米纤维自组装形成的CuAu(CN)2纳米棒前驱体,形貌规则且尺寸较小,具有较高的比表面积和快速的电子传输路径以及一定的结构稳定性,经可控化学刻蚀处理后,得到竹节型CuAu(CN)2纳米组装材料,进一步有效提高其在电催化二氧化碳还原反应的电催化性能。因此本发明提供的材料及其制备方法在电催化二氧化碳还原反应和材料形貌设计方面具有广阔的应用前景。
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