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公开(公告)号:CN104466100A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410765630.8
申请日:2014-12-12
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂基钠离子二次电池正极材料,属于钠离子二次电池领域。该材料的分子式为:Li(NiCoMn)1/3O2,具有六方层状结构,空间群为本发明还提供一种锂基钠离子二次电池正极材料的制备方法。本发明还提供一种锂基钠离子二次电池正极材料制备得到的钠离子电池。本发明是首次将Li(NiCoMn)1/3O2作为钠离子电池正极材料使用,且该钠离子电池具有良好的电化学性能,实验结果表明:在2.0~4.3V电压区间内,本发明的钠离子电池首次充电比容量达到176.4mAh/g,首次放电比容量达到157.6mAh/g,电池在经历20次充放电后,容量可达99.2mAh/g。
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公开(公告)号:CN1885582A
公开(公告)日:2006-12-27
申请号:CN200610016899.1
申请日:2006-06-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明具体涉及一种同位素电池热电材料及其柠檬酸盐法的制备工艺。其是以钠盐、钴盐为原料,摩尔比为Na+∶Co3+=x∶1,将原料溶于蒸馏水中,并加入与Na+的摩尔比为1∶1的柠檬酸,搅拌蒸发水分至糊状凝胶,形成柠檬酸配合体,再在100~130℃下烘干6~24小时,研磨成粉状形成前驱体;从150℃起,以1~3℃/分钟的速度升温,至400~600℃进行预烧2~6小时,将预烧产物压片,在700~950℃进行烧结,保温时间3~24小时,然后自然冷却到室温,即得NaxCoO2热电材料,其中0<x<1。该制备方法简单易行,工艺要求低,易于工业批量生产。合成的热电材料具有单相、结晶性好、结构稳定等特点。
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公开(公告)号:CN115189097A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210863729.6
申请日:2022-07-21
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/431
Abstract: 一种含二氧化锰二维纳米材料修饰层的复合隔膜制备方法,它属于锂硫电池技术领域。本发明要解决现有隔膜修饰层无法同时满足对可溶性多硫化物具有化学吸附及催化转化性能、大的比表面积和较好电子导电性的问题。方法:一、将高锰酸钾粉末、去离子水及硫酸混合;二、加入无水甲醇反应,得到二氧化锰分散液;三、分离得到固体前驱体;四、热退火处理;五、制备浆料,并涂覆于隔膜上。本发明用于含二氧化锰二维纳米材料修饰层的复合隔膜制备。
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公开(公告)号:CN106025204B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610363034.6
申请日:2016-05-26
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种负极材料及其制备方法和钠离子二次电池。本发明提供的负极材料由包括钠快离子结构的Ca0.5Ti2(PO4)3和碳的材料复合而成,钠快离子结构的Ca0.5Ti2(PO4)3具有更多的空位,在充放电过程中可以嵌入更多的钠离子,得到更高的比容量;碳的复合能够大大加快电子在单个粒子内和多个粒子间的传输,从而得到优异的可逆比容量以及良好的循环性能。本发明提供的负极材料制备的钠离子二次电池在3~0.01V电压区间充放电,首次放电比容量为463.9mAh/g,充电比容量为235.2mAh/g,30次循环后其放电比容量的保持率高达99%。
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公开(公告)号:CN108565456A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810588742.9
申请日:2018-06-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种钾铜锰氧化物及其制备方法以及采用该钾铜锰氧化物的正电极及其制备方法和应用。本发明提供的钾铜锰氧化物具有层状结构,并且各元素协调配合,提高钾铜锰氧化物的结构稳定性,进而有助于提高离子电导率,具有优异的循环稳定性。实施例的结果表明,本发明提供的钾铜锰氧化物得到的正极材料在钾离子电池使用过程中经充放电39次后,充电的容量保持率为71.1%,放电的容量保持率为63.9%,可见循环稳定性良好。
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公开(公告)号:CN104538615B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410789047.0
申请日:2014-12-17
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/505
Abstract: 一种锂离子二次电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。其是将Zn(NO3)2·6H2O和Mn(NO3)2按摩尔比1:2溶于去离子水,搅拌10~20分钟;边搅拌边加入沉淀剂氨水至pH=7.0~7.5;然后在80~95℃下搅拌至粘稠状态,加入与Zn(NO3)2·6H2O的摩尔比为1:1的蔗糖,搅拌均匀,然后在200~280℃条件下直至燃烧结束;再在600~900℃条件下处理6~20小时,从而得到本发明所述的锂离子二次电池负极材料ZnMn2O4。本发明制备的锂离子电池负极材料具有较高的容量,较稳定的循环倍率性能。
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公开(公告)号:CN104465130A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410778402.4
申请日:2014-12-16
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/86 , H01G11/30 , H01G11/34 , H01G11/40 , H01G11/46 , H01G2009/0007
Abstract: 本发明的超级电容器电极材料的制备方法,涉及一种二氧化锰/活性碳纤维复合材料的制备方法。将高锰酸钾和活性碳纤维溶于去离子水中,搅拌至均匀;将溶液转移到微波水热反应釜中,在60~120℃下微波水热30~180min;去离子水洗涤、烘干得到二氧化锰/活性碳纤维复合材料。本发明采用了一步微波水热还原法,降低了反应温度,缩短了合成时间,并且得到了性能较好的超级电容器电极材料,经组装成电容器测试,其在5A/g的电流密度下比电容达到109F/g。
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公开(公告)号:CN104134781A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410369888.6
申请日:2014-07-30
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明一种锂离子二次电池正极材料,属于锂离子电池材料以及制备方法领域。该材料为富锂钌基材料,分子式为0.365Li2RuO3·0.45Li(NiCoMn)1/3O2,具有α-NaFeO2型层状结构,属六方晶系,空间群为本发明还提供一种锂离子二次电池正极材料的制备方法。本发明还提供一种锂离子二次电池正极材料制备得到的锂离子电池。该锂离子电池具有良好的电化学性能,实验结果表明:本发明的锂离子电池首次充电比容量达到251.2mAh/g,首次放电比容量达到196.2mAh/g。
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公开(公告)号:CN101383415A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810051287.5
申请日:2008-10-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明具体涉及一种高能量密度的锂离子二次电池负极材料,该负极材料的制备方法,以及以该负极材料用于组装锂离子二次电池。以氮化锂、钴、铜金属粉末为原料,研磨成均匀粉末混合物后压制成薄片,在高纯氮气下,在20~630℃温度范围内,以5~10℃/min的速度升温,然后在630~660℃温度范围内烧结8~20小时,最后在氮气保护下自然冷却至20~30℃,即得锂离子二次电池负极材料Li2.6Co0.25Cu0.15N。该负极材料与Cu0.04V2O5组成全电池,在1~3.4伏的电压区间充放电,首次充电比容量达262mAh/g,放电容量达260mAh/g,效率接近100%,比能量可达505mWh/g。
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公开(公告)号:CN100424904C
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200610016899.1
申请日:2006-06-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明具体涉及一种用于同位素电池的热电材料的柠檬酸盐法制备方法。其是以钠盐、钴盐为原料,摩尔比为Na+∶Co3+=x∶1,将原料溶于蒸馏水中,并加入与Na+的摩尔比为1∶1的柠檬酸,搅拌蒸发水分至糊状凝胶,形成柠檬酸配合体,再在100~130℃下烘干6~24小时,研磨成粉状形成前驱体;从150℃起,以1~3℃/分钟的速度升温,至400~600℃进行预烧2~6小时,将预烧产物压片,在700~950℃进行烧结,保温时间3~24小时,然后自然冷却到室温,即得NaxCoO2热电材料,其中0<x<1。该制备方法简单易行,工艺要求低,易于工业批量生产。合成的热电材料具有单相、结晶性好、结构稳定等特点。
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