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公开(公告)号:CN1179435C
公开(公告)日:2004-12-08
申请号:CN02111404.8
申请日:2002-04-17
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种二次电化学电源正极用纳米单质硫复合材料及其制备方法,属于电化学电池领域,其特征是制备了一种电化学活性的、具有高容量密度和高能量密度的纳米单质硫复合材料。该复合材料是由电子和/或离子导电性良好的多孔材料和单质硫组成。也即复合材料以多孔材料作基体,将单质硫复合到多孔材料的纳米级微孔中。该种纳米单质硫复合材料可作为二次化学电源的正极材料。制备方法是在惰性气氛中使单质硫在150-400℃下熔化升华并扩散到多孔材料的纳米级微孔中,由此得到的纳米单质硫复合材料含硫量为15-80wt%,作为正极活性物质制成的电池可以在室温下可逆充放电。
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公开(公告)号:CN1402366A
公开(公告)日:2003-03-12
申请号:CN02112180.X
申请日:2002-06-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01M4/36
Abstract: 一种锂离子电池负极用高比容量的硅碳复合材料及制备方法,属于锂离子电池领域。其特征在于所述的复合材料由含硅类储锂材料作为主要活性物质存在于复合材料中,以及具有储锂容易、可逆嵌脱锂性能的碳作为活性材料的分散载体,复合材料通式为Si-C-X,活性物质与分散载体高温固相反应后含硅活性材料的含量为10%-50%(wt),制备出的复合负极材料的比容量大大高于目前普通使用的碳类负极材料,循环寿命远优于合金体系,可望在电动车等方面具有潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN1300871C
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200410024774.4
申请日:2004-05-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及用于锂离子电池负极的可逆脱嵌锂材料及制备方法,属于锂离子电池领域。其特征在于材料的化学式为LixSiNy或LixSiO2Ny,式中0<x<9,0<y<5,具有Li-Si-O-N或Li-Si-N网络结构,以化合物形式存在,且在首次脱锂后材料为无定型态,且在后续的循环过程,一直保持无定型态。其制备采用通常的化学机械法,先制成Li3N,粉碎过筛后按化学式加入纳米或微米级含硅粉体,在惰性气氛下利用球磨过程的能量生成可逆脱嵌锂材料,制备的Li5SiNy,1.67<y<3材料首次可逆容量达480mAh/g,首次放电效率在80%以上,经16次循环后,容量保持率为80%。本发明制备工艺简单,制备材料可用于大电流放电系统中,作为新型超级电容器电极的候选材料。
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公开(公告)号:CN1242502C
公开(公告)日:2006-02-15
申请号:CN03116070.0
申请日:2003-03-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极用铝硅合金/碳复合材料及制备方法。其特征在于硅、铝合金中,硅/铝比例在1∶1~5∶1之间,高温固相反应后硅铝活性材料在复合材料中的含量为10~50wt%。所述分散载体是由通过高温裂解得到的裂解碳和石墨粉体构成,其中石墨粉体分散于裂解碳中;石墨粉体与硅铝合金粉体的质量比为2∶3。其制备方法是采用二步烧结法,先制备铝、硅合金,然后再将有机聚合物裂解,石墨粉加入其中后再加入反应的铝、硅合金,形成浆料,最后在密封体系中升温反应,温度为600-1000℃,时间60-300min,制备的复合材料首次可逆容量最高超过700mAh/g,经25次循环后容量仍保持在90%以上。
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公开(公告)号:CN1199300C
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN02112180.X
申请日:2002-06-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01M4/36
Abstract: 一种锂离子电池负极用的硅碳复合材料及制备方法,属于锂离子电池领域。其特征在于所述的复合材料由含硅类储锂材料作为主要活性物质存在于复合材料中,以及具有储锂容易、可逆嵌脱锂性能的碳作为活性材料的分散载体,活性物质与分散载体高温固相反应后含硅活性材料的含量为10%-50%(wt),制备出的复合负极材料的比容量大大高于目前普通使用的碳类负极材料,循环寿命远优于合金体系,可望在电动车等方面具有潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN1585170A
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN200410024774.4
申请日:2004-05-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及用于锂离子电池负极的可逆脱嵌锂材料及制备方法,属于锂离子电池领域。其特征在于材料的化学式为LixSiNy或LixSiO2Ny,式中0<x<9,0<y<5,具有Li-Si-O-N或Li-Si-N网络结构,以化合物形式存在,且在首次脱锂后材料为无定型态,且在后续的循环过程,一直保持无定型态。其制备采用通常的化学机械法,先制成Li3N,粉碎过筛后按化学式加入纳米或微米级含硅粉体,在惰性气氛下利用球磨过程的能量生成可逆脱嵌锂材料,制备的Li5SiNy,1.67<y<3材料首次可逆容量达480mAh/g,首次放电效率在80%以上,经16次循环后,容量保持率为80%。本发明制备工艺简单,制备材料可用于大电流放电系统中,作为新型超级电容器电极的候选材料。
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