含镍材料克容量的评价方法及其用途

    公开(公告)号:CN109856066A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910003319.2

    申请日:2019-01-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种含镍材料克容量的评价方法及其用途,涉及电池材料领域,该含镍材料克容量的评价方法,包括以下步骤:S1)提供至少包含两个肟基的化合物作为溶质配制成的反应溶液,至少两个所述肟基位于化合物结构中的相邻位置;S2)将所述反应溶液分别与不同的含镍材料充分混合静置后,取上层清液测定吸光度,对所得吸光度进行比较,即可对不同含镍材料克容量的相对大小进行评价。利用该评价方法能够缓解现有技术中用半电池法测量含镍材料克容量过程中效率低的技术问题,达到快速评价含镍材料克容量的目的。

    一种锂原电池
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107910568A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711133240.9

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂原电池,基于固-液相串联耦合反应模式,包括可反应固体正极、可离子导电与同时能在电极固相反应之后可发生串联耦合反应的液态电解质、隔膜和锂负极,该液态电解质包括溶剂和电解质盐。本发明将亚硫酸酯类化合物作为锂原电池中液态电解质的组分,由于亚硫酸酯类化合物的还原电位低于氟化碳和二氧化锰,亚硫酸酯类化合物可以在传统的固态放电完成后充当液态正极发生电化学还原反应提供可观的额外容量,有效地降低了电池的非活性组分质量占比,使得锂原电池高比能量的优势得到进一步地体现。

    一种锂离子电池电解液
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104124469B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201410392575.2

    申请日:2014-08-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种锂离子电池电解液,涉及锂离子电池。含有有机溶剂、锂盐和添加剂,有机溶剂包括碳酸丙烯酯、链状羧酸酯和链状碳酸酯,碳酸丙烯酯24%~58%,链状羧酸酯9%~58%,链状碳酸酯0~26%,锂盐9%~16%,添加剂2%~10%;添加剂选自碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、乙烯基碳酸亚乙烯酯、亚硫酸乙烯酯、乙烯基亚硫酸乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、硫酸二甲酯或硫酸丙烯酯。用碳酸丙烯酯完全替代碳酸乙烯酯,碳酸丙烯酯的熔点低、沸点高,可以拓宽电解液的温度窗口;链状羧酸酯的熔点低、粘度低,可降低电解液的凝固点和粘度,提高电解液的电导率。在电解液中使用添加剂抑制PC共嵌,可改善负极表面成膜性能,改善高温储存性能。

    高电压钠-氟化碳二次电池
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104577196B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510011368.2

    申请日:2015-01-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 高电压钠-氟化碳二次电池,涉及二次电池。设有正极、负极、隔膜和电解液,所述正极采用氟化碳材料作为正极活性物质,所述负极采用钠金属负极或钠合金负极,所述电解液由溶剂、电解质和添加剂组成,所述溶剂为有机溶液,电解质为钠盐;所述隔膜采用PP隔膜、PE隔膜、PP/PE/PP复合膜或玻璃纤维隔膜。通过高温气相化学氟化法制备氟化乙炔黑、氟化碳纤维、氟化石墨微球等材料作为正极材料,比容量高,具有高能量密度,同时具有较高的可逆容量,以及较好的循环稳定性,以及较好的倍率性。具有放电容量大、放电电位高、放电电位平稳以及一定的可逆容量等优点,且可使用水性粘结剂,对环境友好。

    锂离子电池电解液阻燃剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101938008B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201010288996.2

    申请日:2010-09-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 锂离子电池电解液阻燃剂及其制备方法,涉及一种锂离子电池电解液。锂离子电池电解液阻燃剂的组成包括锂离子电池电解液和阻燃添加剂,阻燃添加剂加入量为电解液的1%~50%,阻燃添加剂为1-炔基膦酸酯。制备阻燃添加剂:使用氢亚磷酸酯和末端炔为原料,铜盐作为催化剂,碱作为缚酸剂,在有机溶剂中反应,制得阻燃添加剂1-炔基膦酸酯;将阻燃添加剂1-炔基膦酸酯加到普通的锂离子电池电解液中,其加入量为普通的电解液体积的1%~50%,即得产品。含磷量较高,阻燃效果较好,该阻燃剂的加入使电解液具有良好的阻燃性,同时对电解液电导率影响很小,与正负极极片和隔膜的润湿性好,并且用该电解液组装的电池具有良好的电化学性能。

    一种锂离子电池正极材料硅酸锰锂的制备方法

    公开(公告)号:CN101877400B

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201010109811.7

    申请日:2010-02-09

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 宓锦校 孙炜 杨勇

    Abstract: 一种锂离子电池正极材料硅酸锰锂的制备方法,涉及一种锂离子电池。提供一种锂离子电池正极材料硅酸锰锂的制备方法。将氢氧化锂和氧化硅加入水中;将锰盐分散于水中;将上述物质混合,搅拌后移入水热釜中进行水热反应后,水洗,过滤,烘干即得到目标产物硅酸锰锂。所制备的硅酸锰锂颗粒小,通过调节工艺条件可控制颗粒的大小在纳米-微米范围内,制备的粉体分散性好,且条件温和、工艺简单、操作简便、周期短、效率高,对设备要求低,易于工业化大规模生产高纯度硅酸锰锂。

    可充锂电池用尖晶石锂锰钛氧化物正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101556996A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200910111810.3

    申请日:2009-05-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 可充锂电池用尖晶石锂锰钛氧化物正极材料的制备方法,涉及一种可充锂电池正极材料的制备方法。提供一种方法简单、廉价和安全,具有良好电化学活性的可充锂电池用尖晶石锂锰钛氧化物正极材料的制备方法。所述可充锂电池用尖晶石锂锰钛氧化物正极材料为锂锰钛氧化物正极材料,可表示为LiMn2-xTixO4,0.2≤x≤1。将锂化合物、锰盐和钛化合物按化学计量比在乙醇中混合,加热反应后烘干,得到凝胶中间体;将得到的凝胶中间体球磨后进行高温热处理,得到LiMn2-xTixO4,0.2≤x≤1目标产物。

    基于磷位掺杂的磷酸铁锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100494052C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200710008713.2

    申请日:2007-03-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于磷位掺杂的磷酸铁锂正极材料及其制备方法,涉及一种锂离子电池正极材料。提供一种具有较高充放电容量、较好倍率性能和良好循环性能的锂离子电池用磷位掺杂的磷酸铁锂正极材料及其制备方法。其分子式为LiyFe(P1-xMx)O4,其中M为掺杂元素,M为Ge,Sn,Se,Te或Bi。制备时,将亚铁盐、磷酸盐与掺杂物混合,加入水、乙醇、丙酮中的至少一种作为球磨溶剂,球磨后洗涤过滤,过滤产物真空烘干后得中间产物;将中间产物和锂盐进行混料,加入球磨溶剂再球磨混合,产物烘干后在惰性气氛或者还原性气氛下,加热煅烧,得掺杂型磷酸铁锂LiyFe(P1-xMx)O4粉末。

    纳米级锂离子电池正极材料岩盐型锰酸锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101237044A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810070686.6

    申请日:2008-02-29

    Abstract: 纳米级锂离子电池正极材料岩盐型锰酸锂及其制备方法,涉及一种锂离子电池正极材料,尤其是涉及一种纳米级锂离子电池正极材料岩盐型锰酸锂及其制备方法。提供一种高活性、高放电容量,可采用水热法制备的纳米级锂离子电池正极材料岩盐型锰酸锂及其制备方法。纳米级锂离子电池正极材料岩盐型锰酸锂为Li2-XHXMnO3(0<X≤0.5)。采用氧化剂氧化锰盐,将得到的沉淀转移至含有氢氧化锂(LiOH)溶液水热釜中;或者直接将氧化剂、锰盐及LiOH溶液混合并搅拌,转移至水热釜中;将上述水热釜在140~250℃处理,将得到的沉淀物过滤并洗涤后干燥,即得到纳米级锂离子电池正极材料岩盐型锰酸锂。

    复合锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1312789C

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200310119294.1

    申请日:2003-12-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种复合聚丙烯锂电池隔膜及其制备方法。其原料为基体隔膜、聚合物和纳米SiO2填料;其步骤为将原料溶解于溶剂中,形成溶胶状复合物,再转移到培养皿中,隔膜浸泡其中;将隔膜取出转移到模板上,用分子筛吸附溶剂,后转移到真空干燥箱里干燥。强调了聚合物对隔膜的润湿性及界面性质的改进作用,SiO2表面的官能基团组份及含量对复合隔膜的各种性能有很重要的影响。所制备的复合隔膜,不仅提高了室温电导率,而且大大改善了正极材料/隔膜、Li/隔膜的界面性质,组装成电池后显示了良好的循环性能。

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