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公开(公告)号:CN115050940B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210703165.X
申请日:2022-06-21
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高熵陶瓷改性正极材料及其制备方法和应用,所述高熵陶瓷改性正极材料包括正极材料本体和包覆在正极材料本体表面的高熵陶瓷包覆层,所述高熵陶瓷包覆层为含有M金属和N金属的氧化物固溶体,所述M金属选自Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Li中的4-8种金属元素,所述N金属选自K、Mn、Fe、Al、Mg中至少一种金属元素。本发明通过高熵陶瓷来包覆正极材料,并配合制备工艺的改进,制备得到了一种离子迁移速率高、材料循环稳定性好、高温性能和热稳定性能优异的正极材料,在提高正极材料综合性能的同时,降低了制备工艺的能耗,克服了现有技术所存在的不足。
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公开(公告)号:CN115360413A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210511265.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种双层复合固态电解质及其制备方法,属于固态电解质技术领域。所述电解质由相互接触的复合固态电解质和聚合物支撑膜组成;将含有LALZO粉末、PEO和锂盐的浆料干燥后得到所述复合固态电解质;其中,PEO与锂盐的物质的量之比为(8~12):1,PEO与LALZO粉末的质量比为1:(2.4~4);将含有PEO、PVDF‑HFP与锂盐的聚合物溶液加热去除溶剂后得到所述聚合物支撑膜,其中,PEO与PVDF‑HFP的质量比为(5~10):1,PEO与锂盐的质量比为(1.5~2.5):1。所述双层复合固态电解质的电化学窗口宽,并在高无机含量的情况下与正极实现良好的界面接触。
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公开(公告)号:CN115275334A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210397713.0
申请日:2022-04-15
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种原位合成的耐高压凝胶聚合物电解质,属于凝胶聚合物电解质技术领域。所述电解质由如下方法制得:在避光且氧气和水含量均小于1ppm的保护气体氛围中,将PETT和已二酸二乙烯基酯按照1:(1~4)的物质的量之比加入电解液中,得到混合溶液a,其中PETT的浓度为(0.2~5)mol/L,再加入自由基聚合光引发剂混匀,得到混合溶液b,排除所述混合溶液b中的气泡,得到前驱体溶液;用前驱体溶液浸润正极中正极材料0.5h~2h,再使用可见光照射0.2h~1h,在正极上得到所述电解质。所述电解质具有良好的离子电导率和锂离子迁移数,并具有宽的电化学窗口,其与正极的界面相容性好。
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公开(公告)号:CN115050940A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210703165.X
申请日:2022-06-21
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高熵陶瓷改性正极材料及其制备方法和应用,所述高熵陶瓷改性正极材料包括正极材料本体和包覆在正极材料本体表面的高熵陶瓷包覆层,所述高熵陶瓷包覆层为含有M金属和N金属的氧化物固溶体,所述M金属选自Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Li中的4-8种金属元素,所述N金属选自K、Mn、Fe、Al、Mg中至少一种金属元素。本发明通过高熵陶瓷来包覆正极材料,并配合制备工艺的改进,制备得到了一种离子迁移速率高、材料循环稳定性好、高温性能和热稳定性能优异的正极材料,在提高正极材料综合性能的同时,降低了制备工艺的能耗,克服了现有技术所存在的不足。
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公开(公告)号:CN114914454A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210764790.5
申请日:2022-07-01
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/66 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金集流体及其制备方法和应用,所述高熵合金集流体采用3D打印的方法制成,所述高熵合金集流体的金属元素选自Cr、Mn、Co、In、Ti、Sn、Cu、Fe、Zn、Mg、Al、Ni、Au、Ag、Ga中的5种及5种以上,在高熵合金集流体中,各金属元素的原子百分比相等,且各金属元素的原子百分比均不超过20%。本发明使用高熵合金集流体替代现有的铜箔集流体,在满足无负极锂金属电池相关要求的同时,高熵合金集流体能够有效调控锂的沉积,减少或避免了锂枝晶的形成,克服了现有无负极锂金属所存在的不足;同时,通过对制备工艺的改进,能够在低能耗、低成本的情况下制备得到质量稳定的高熵合金集流体,商业化应用潜力大。
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公开(公告)号:CN114792804A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210456509.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/62 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印正极墨水及应用其的正极成型方法和应用,以质量百分数计,所述正极墨水包括以下组分:正极活性材料40-85%、粘结剂2-15%、溶剂5-30%,所述粘结剂选自聚乙烯基吡咯烷酮、聚乙二醇、羟丙基纤维素、羟乙基纤维素、羧基甲基纤维素、聚丙烯酸、聚丙烯酸酯中的一种或几种。本发明通过选用一些特定的粘结剂材料,在满足3D打印成型要求的同时,有效减少了粘结剂的用量,本发明的粘结剂既可以发挥出粘结作用,其热处理碳化后还能够发挥出导电作用,提高了正极活性材料的占比量,获得的锂离子电池具有较高的电化学性能,克服了现有3D打印技术制备锂离子电池所存在的不足。
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公开(公告)号:CN114619031A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210249480.X
申请日:2022-03-14
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: B22F3/11
Abstract: 本发明涉及一种具有微米孔径泡沫铜的制备方法,属于泡沫金属技术领域。所述方法首先将纯铜颗粒或氧化铜颗粒与溶剂混合,制备浆料;随后将纯铜浆料或者氧化铜浆料涂布于载体上;浆料干燥后进行热处理或热还原处理,得到具有微米孔径的泡沫铜。所述泡沫铜具有结构完整、孔结构分布均匀、孔径为微米尺寸且厚度可控的优势。
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公开(公告)号:CN117996209A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410182880.2
申请日:2024-02-19
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/04
Abstract: 本发明公开了一种3D打印自支撑电极隔膜一体化锂离子电池及其制备方法,包括如下步骤:A、制备正极和负极打印墨水;B、制备自支撑修饰层打印墨水;C、在电池隔膜上直接打印正极和负极;D、再在打印正极和负极表面分别打印得到自支撑修饰层,最后组装得到锂离子电池。本发明通过一体化设计,实现了电极和隔膜关键器件的稳定结合,不仅省去了电极和隔膜层叠工艺,而且电池无需集流体,有效提升了电池能量密度和电化学性能,为锂离子电池的制造和发展提供了新的突破。
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公开(公告)号:CN116858894A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310618298.1
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明涉及气体传感器技术领域,具体涉及一种铁酸锌纳米片一氧化碳传感器材料及其制备方法和应用。该铁酸锌纳米片一氧化碳传感器材料相对ZnO类一氧化碳传感器贵金属掺杂成本低廉,制备工艺简单、可重复性高,对于一氧化碳具有极高的检测灵敏度,同时,相对于传统的锌气体传感器,可极大地改善其工作温度,在120℃下即可对一氧化碳有良好响应。
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公开(公告)号:CN116409811A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310369954.9
申请日:2023-04-07
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01G9/02 , C01G15/00 , C01B32/184 , G01N27/407
Abstract: 本发明公开了一种rGO‑ZnO‑In2O3复合材料及制备方法、还原性气体传感器及制备方法和应用,包括以下步骤:A、将锌盐、铟盐以及PEG溶于去离子水中,加入石墨烯分散液,得到前驱体溶液,调整前驱体溶液的pH值;B、将前驱体溶液置于反应釜中,水热反应后冷却,离心、沉淀、洗涤、干燥得到反应产物;C、加热将石墨烯还原为还原氧化石墨烯,再煅烧即得。本发明采用一步水热法制备得到rGO‑ZnO‑In2O3复合材料,具有工艺过程简单、成本低廉的特点,制备得到的气体传感器具有灵敏度高、响应速度迅速、低功耗、耐电解液腐蚀及侵扰、性能稳定性好等特点,克服了传统气体传感器应用于锂电池气体监测时所存在的不足。
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