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公开(公告)号:CN109921089A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910181868.9
申请日:2019-03-11
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M8/1016 , H01M12/08
Abstract: 本发明属于固态锂电池领域,并具体公开了一种锂离子固态电解质薄膜及其应用,可用于制备二次固态锂电池。所述锂离子固态电解质薄膜由60 wt.%-90 wt.%锂离子固态电解质陶瓷粉体、20 wt.%-5 wt.%相转变剂和20 wt.%-5 wt.%冠醚锂盐组成,采用相转变技术、涂布法和溶液浸渍法制备而成。与普通的锂离子固态电解质薄膜相比,本发明公布的锂离子固态电解质薄膜的优点是:在组成上以陶瓷粉体为主,不含高分子凝胶类电解质;免烧结;离子电导率高;对锂金属稳定;电化学窗口宽;耐高温性能好以及制备简单、厚度均匀可控等。所述的锂离子固态电解质薄膜可用于制作二次固态锂-空气电池及固态锂离子电池。
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公开(公告)号:CN105742761B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201610112823.2
申请日:2016-02-29
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种全固态锂‑空气电池及其制备方法与应用。本发明提供的全固态锂‑空气电池包括锂金属阳极、多孔陶瓷支撑体、致密电解质薄膜、多孔阴极薄膜、密封材料、电流收集器和引线;使用了石榴石型锂离子固体电解质材料制作多孔支撑体,空气电极催化剂和锂金属阳极渗透孔内,拓展电池反应三相界面,降低了电池极化电阻;电池电解质薄膜厚度小于30μm,缩短锂离子传输路径,减少了电池欧姆电阻;电池为一端封闭的管式结构,锂金属阳极灌注在管内,电池密封简易,易于在不同条件下进行工作。本发明制备的全固态锂‑空气电池具有充放电容量高、倍率性能好、循环稳定性高、工作温度范围广等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
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公开(公告)号:CN105762441B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610112262.6
申请日:2016-02-29
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种基于锂离子固体电解质的锂空气电池的制备方法,包括电解质骨架的制备、空气电极的制备、金属电极的制备以及电池引线的制备;得到的全固态锂‑空气电池使用了石榴石型或钙钛矿型锂离子固体电解质材料制作多孔支撑体,空气电极催化剂和锂金属阳极渗透孔内,拓展电池反应三相界面,降低了电池极化电阻,缩短锂离子传输路径,减少了电池欧姆电阻;电池为一端封闭的管式结构,锂金属阳极灌注在管内,电池密封简易,易于在不同条件下进行工作;具有充放电容量高、倍率性能好、循环稳定性高、工作温度范围广等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
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公开(公告)号:CN105140540A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510458380.8
申请日:2015-07-30
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: H01M8/0236 , H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种基于无粘结剂型空气电极的锂-空气电池及其制备方法。本发明提供的锂-空气电池的空气电催化剂生长在多孔金属陶瓷骨架上,不含高分子粘结剂,消除了电池充放电过程中由粘结剂所带来的副产物;电极中不含碳材料,避免了电池充电过程中碳材料腐蚀所引起的电池性能衰减;空气电极催化剂是直接生长在金属陶瓷骨架上,充放电过程中不易脱落或团聚,且催化剂与电流收集器之间接触紧密,电池接触电阻小。利用该发明方法制备的空气电极所组装的锂-空气电池具有充放电容量高,倍率性能好,循环稳定性高等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
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公开(公告)号:CN103117400A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310061860.1
申请日:2013-02-27
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E60/128
Abstract: 本发明公开了一种二次锂-空气电池阴极催化剂,该催化剂为异原子掺杂碳材料,其中,异原子为磷和过渡金属元素;碳材料为多孔碳、石墨烯或碳纳米管;异原子与碳材料的摩尔比为1:19~99,异原子中磷和过渡金属元素的摩尔比为1~4:1。本发明的二次锂-空气电池阴极催化剂具有双功能性质,可显著降低电池的充、放电极化,并获得高充、放电容量,优异的充、放电倍率和长的循环寿命;可明显降低生产成本,同时具有优异的催化效率。包含该催化剂的二次锂-空气电池具有能量密度高的优点,适用于各种移动电子设备以及电动电池领域。
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公开(公告)号:CN119409174A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510020752.2
申请日:2025-01-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料的方法,包括如下步骤:将0价铁源、+2价铁源、碳源和溶剂混合,反应得到溶液A;将钠源和磷源加入溶液A中,反应得到溶液B;将分散剂加入溶液B中,反应得到溶液C;将溶液C搅拌至凝胶态,烘干后得到前驱体;将前驱体球磨处理后在保护气氛下低温预烧、高温烧结,得到焦磷酸磷酸铁钠材料。本发明采用0价铁源和+2价铁源,通过对前驱体铁源的价态进行调控,在标准的化学计量比下,合成了高纯度的焦磷酸磷酸铁钠正极材料,具有良好的晶体学结构和优异的电化学性能;同时具有成本低、制备简单、易大规模生产的特点,在电化学储能领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119170796A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411658740.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池层状氧化物正极材料及其制备方法与应用,所述钠离子电池层状氧化物正极材料为Na0.67MnaFebNicMxO2‑yF2y,其中,M为稀土金属元素,0.55≤a≤0.65,0.1≤b≤0.2,0.05≤c≤0.15,0<x≤0.1,0<y≤0.1。本发明采用简单的高温固相法制备得到的氟离子与稀土金属离子共掺杂型P2相钠离子电池层状氧化物正极材料比容量高,循环稳定性好,暴露在空气更加稳定,且制备过程简便,成本低,环境友好,适用于较大规模生产。本发明提供的钠离子电池层状氧化物正极材料能够提高材料的放电比容量,同时显著改善循环稳定性,还能延长电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114335570A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111581040.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/88 , H01M8/1004
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用气体扩散层及其制备方法与应用,具体为具有高功率密度的膜电极用气体扩散层中微孔层及其制备。燃料电池气体扩散层由基底和微孔层两部分组成。在本发明中,首先通过化学嫁接法将疏水剂接枝于亲水的导电炭表面,制备超疏水的导电炭,然后将经过疏水处理的导电炭喷涂在炭纸基底上形成气体扩散层中的微孔层。采用上述方法制备的气体扩散层有超疏水性,导电炭与疏水剂结合均匀且稳定,尤其是本发明方法有效促进了三相界面的水气传输,提高了燃料电池的输出功率。
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