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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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公开(公告)号:CN1385912A
公开(公告)日:2002-12-18
申请号:CN01138964.8
申请日:2001-12-28
Applicant: 吉林大学 , 长春亚奥网络电讯工程有限公司
CPC classification number: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M2004/028
Abstract: 本发明属锂二次电池正极材料及其软化学合成方法。材料分子式为Li(AlxCo1-x-yMgy)O2,(0.5≤x≤0.7,0
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公开(公告)号:CN117963920A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410129665.6
申请日:2024-01-30
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B32/90 , C01B21/082 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明适用于二维纳米新材料制备技术领域,提供了一种低温中压熔融碱体系制备MXene的方法,包括以下步骤:将MAX相与无机碱均匀分散于玛瑙研钵中,混合后的样品转移到银管中,向银管中注入氨气并密封;将银管转移到注满水的高压反应釜中,将反应釜安装在LECO高压水热反应装置上进行低温低压和低温中压两段反应;用去离子水洗掉产物中的无机盐和过量的碱,使最终MXene的水分散液为中性,将分散液置于烧杯中,用超声处理,然后通过低转速离心分离,随后进行干燥,即可获得单层的MXene材料。该方法的反应条件温和,获得的MXene材料不含卤素官能团,样品纯度高,成本低廉且绿色无污染,可进行大批量生产。
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公开(公告)号:CN112018333B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910449681.2
申请日:2019-05-28
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种负极活性材料及其制备方法、负电极和锂离子电池。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将Li2CO3、La2O3和TiO2混合后,依次进行预烧结和烧结,得到Li0.5La0.5TiO3。利用上述方法制备得到的Li0.5La0.5TiO3在电化学过程中具有本征的快速离子迁移速度,同时可以高倍率快速充放电,其作为一种嵌入脱出机制的材料在电化学过程中不发生相变,能够保证在长时间循环过程中可以保持良好的晶格稳定性进而具有优秀的循环性能。
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公开(公告)号:CN113593930A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110888686.2
申请日:2021-08-02
Applicant: 吉林大学
IPC: H01G11/84
Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体为一种高功率离子修饰MXene电容器材料制备方法,包括以Ti3C2TxMXene和金属离子按照配方具体搭配比例进行修饰而成,能在0‑180度范围内反复弯折,并保持柔性;其中,所述的金属离子可以为锰离子、钴离子、镍离子其中的一种,金属离子的前驱体为乙酸盐,主要是乙酸锰、乙酸钴等乙酸盐;所述二维层状材料为过度金属碳氮化合物,本发明解决Ti3C2TxMXene在电容器中大电流密度下的较差的电化学性能问题以及较大的提升了MXene电极材料在超级电容器中的能量密度和功率密度。并且具有优异的循环寿命,提升了经济效益。
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公开(公告)号:CN111668492A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010558982.1
申请日:2020-06-18
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/134 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种锂金属负极集流体及其制备方法、复合负极和锂金属二次电池,属于锂金属电池技术领域。本发明提供的锂金属负极集流体,包括铜箔和粘附在所述铜箔单面的功能层,所述功能层由包括单层Ti3C2O2纳米片材料的原料形成。本发明以单层Ti3C2O2纳米片材料作为功能材料与铜箔复合,所得材料作为锂金属负极集流体,能够引导锂离子水平沉积,抑制锂枝晶生长,从而改善锂金属二次电池循环寿命短、库伦效率低、安全性能差的缺点。
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公开(公告)号:CN110600722A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910903562.X
申请日:2019-09-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种水系锂镍双盐混合离子电池,属于电池技术领域。本发明以泡沫镍作为负极,其具有体积比容量高、在水系电解液中稳定性高、循环过程中无枝晶和副产物产生以及倍率性能优异的特点;以锰酸锂作为正极活性材料,其具有工作电压高、放电比容量高以及在水系电解液中结构稳定的特点;同时配合含有可溶性锂盐和可溶性镍盐的水系电解液共同构建得到水系锂镍双盐混合离子电池,通过调控电解液的配比,能够有效地抑制水系电解液的析氢析氧等副反应,拓宽电池体系的反应窗口、提高其循环寿命,而且具有廉价、安全、环保和快速充放电的特点。
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公开(公告)号:CN106784660B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201611092222.6
申请日:2016-12-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种泡沫镍作为夹层的Se‑TiO2/NFF锂硒二次电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。是将乙烯吡咯烷酮溶于乙醇,再加入冰醋酸和钛酸四丁酯,搅拌得到纺丝液;然后高电压下纺丝,将纺丝产物预氧化,得到TiO2纳米纤维;和Se颗粒混合后研磨2~8h,压片后在氩气、200~260℃条件下焙烧6~12h,得到Se‑TiO2纳米纤维;将其与导电剂、粘结剂混合,所得浆料涂覆于铝箔上,得到Se‑TiO2正极材料;在Se‑TiO2正极材料和隔膜之间加入NFF夹层,锂片作为对电极组装半电池,从而得到泡沫镍作为夹层的Se‑TiO2/NFF锂硒二次电池。
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公开(公告)号:CN108258238A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810037493.4
申请日:2018-01-16
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种纳米片状结构的钠离子电池负极材料NiCo2S4及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。是将硝酸钴、碱式碳酸镍、硫脲一起加入到去离子水中,搅拌10~20min;再向其中加入氨水,溶液变成深黑色,搅拌1~3h;将得到的反应溶液在150~180℃条件下水热反应15~25h;待反应溶液冷却到室温,用水和无水乙醇分别离心洗涤3~5遍;将离心产物在50~80℃条件下烘干12~24h,得到NiCo2S4。本发明通过制备特殊形貌的NiCo2S4,有效抑制了材料在钠离子插入脱出过程中的体积膨胀,缩短了钠离子和电子的传输路径,在一定程度上也提高了材料的电化学性质,大大改善了电池的循环和倍率性能。
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公开(公告)号:CN105047898A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510305521.2
申请日:2015-06-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种双生球形锂离子二次电池富锂正极材料及其制备方法。本发明所述的锂离子二次电池正极材料Li1.13Ni0.3Mn0.57O2,是由两个直径约1μm的球共生连结而成的尺寸在2μm左右的均一的双生球形富锂材料。本发明采用简单的化学沉淀、混合烧结的方法,制备出了双生球形貌的富锂正极材料,合成简单、成本低廉。对材料进行了电化学表征,材料的循环性能得到明显改善,材料在恒流充放电循环过程中结构稳定,中值电压衰减极小。
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