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公开(公告)号:CN118472170A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410757901.9
申请日:2024-06-13
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明属于电化学储能技术领域,公开了一种分级结构多孔电极及其制备方法和应用。本发明分级结构多孔电极,包括泡沫镍基底,沉积于泡沫镍基底表面的镍颗粒堆积层,以及沉积于镍颗粒堆积层表面的钒氧化物层;其中,泡沫镍基底具有交叉孔洞结构,孔直径为100~400μm;镍颗粒堆积层具有小于泡沫镍基底孔洞的次级孔,孔直径为20~30μm;二者组合形成分级的多孔结构。本发明多孔电极尺寸可控,具有良好的稳定性,将其作为正极应用于电池可提高电池的能量密度和功率密度,改善电池的倍率性能。
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公开(公告)号:CN114976027A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210919858.2
申请日:2022-08-02
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明涉及电化学器件技术领域,公开了一种铁离子掺杂α‑MnO2正极材料,由粒径为1~5μm的颗粒组成,其中,铁离子与锰离子的摩尔比为(1~30):100。本发明还公开了一种铁离子掺杂α‑MnO2正极材料的制备方法。本发明铁离子掺杂α‑MnO2正极材料及其制备方法,提供一种能抑制三价锰的Jahn‑Teller效应的锰基正极材料,具有优异的电化学性能且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN111525094A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010356747.6
申请日:2020-04-29
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及3D打印制备自支撑高负载的碳基材料/硫复合锂硫电池正极的方法,包括有以下步骤:1)将获得干燥的ZIF‑8粉末在流动的惰性气氛下进行煅烧,得到热解衍生碳ZDC;2)将步骤1)所得的ZDC与硫粉混合,分阶段加热,获得S/ZDC复合材料;3)将步骤2)所得的S/ZDC复合材料与导电剂、粘结剂混合,再加入NMP溶液,混合均匀后的材料采用3D打印机系统进行挤压法制备得到自支撑高负载的碳基材料/硫复合锂硫电池正极。本发明能够精确地控制电极的形状和厚度,大大增大了活性物质的载量,选择的网格结构有利于电解液的渗透,加快了离子和电子的运输,从而实现长寿命、高稳定性的锂硫电池正极。
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公开(公告)号:CN104916840A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510232533.7
申请日:2015-05-08
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及三维多孔分级碳修饰LMP-LVP/C电极材料及其制备方法和应用,磷酸锰锂与磷酸钒锂呈原子层面的阳离子掺杂,所形成的小颗粒表面包覆有均匀的碳层,小颗粒尺寸为0.1-0.5μm,同时小颗粒之间通过三维碳网相互连接形成大颗粒,其颗粒大小为10-50μm。本发明的有益效果:1)所采用的溶液法简单易行,对溶液进行干燥和惰性气氛下固相烧结即可得到产物,通过改变反应物的浓度可控制材料的形貌和尺寸大小,且制得的材料产量高、纯度高、分散性好;2)作为锂离子电池正极活性材料时,表现出放电容量高、功率高、循环稳定性好的特点;3)本发明可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
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公开(公告)号:CN102683665B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210155436.9
申请日:2012-05-18
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种锂钒氧化物超长纳米线及其制备方法,其可作为高功率长寿命锂离子电池正极活性材料,其长度达200~300微米,直径为100~200纳米,本发明通过简单煅烧,获得锂钒氧化物超长纳米线。作为锂离子电池正极活性材料时,在2000mA/g的电流密度下,循环600次后放电容量仍可达120mAh/g,每次容量衰减率仅为0.022%。该结果表明锂钒氧化物超长纳米线具有优异的高倍率特性,是高功率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。制备前驱体H2V3O8超长纳米线所采用的简单水热法,可通过改变反应物浓度、反应温度和时间即可控制材料的形貌和尺寸大小,且制得的材料纯度高、分散性好。
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公开(公告)号:CN103227317A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310099377.2
申请日:2013-03-26
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及V2O5量子点/石墨烯复合材料及其制备方法,包括有以下步骤:1)取V2O5溶胶并稀释于去离子水中得到V2O5溶液,量取苯胺溶液滴入V2O5溶液中,搅拌;2)向步骤1)所得溶液中按比例加入石墨烯分散液,并加入去离子水,在室温下搅拌;3)将步骤2)所得的均一溶液转进行恒温水浴加热处理;4)将步骤3)处理后的溶液进行水热反应,自然冷却到室温;5)用无水乙醇反复洗涤步骤4)所得产物,烘干即得。本发明的有益效果是:本发明采用水浴-水热两步法,液相合成制备V2O5量子点/石墨烯复合材料,其纯度高,分散性好。其作为锂离子电池正极材料活性物质,表现出比较好的循环稳定性和较高的可逆容量。
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公开(公告)号:CN103094541A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310015614.2
申请日:2013-01-16
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: MnO2负载V2O5/聚合物同轴结构纳米线及其制备方法和应用,其具有明显的同轴结构,长度为5-15微米,直径为100-200纳米,其中MnO2的纳米颗粒的直径为3-5纳米,聚合物层厚度为3-5纳米,该纳米材料可作为锂离子电池正极活性材料。本发明具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN118825449A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410907099.7
申请日:2024-07-08
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M10/42 , H01M4/66 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种柔性补锂负极集流体及其制备方法,所述柔性补锂负极集流体包括具有微孔的柔性碳纳米管膜,在柔性碳纳米管膜底层的碳纳米管上生长有致密平整的金属锂层。本发明提供的柔性补锂负极集流体具有超薄、超轻、柔性的特点,并且含有微量的锂金属用于补充不可逆的锂,能够显著提升组装得到的全电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118812847A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411303655.6
申请日:2024-09-19
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: C08G73/06 , H01M4/60 , H01M10/054 , H01M4/137
Abstract: 本发明公开了一种高容量和快速电荷存储芳香族有机材料及其制备方法和深海储能电池。该方法以四氨基苯醌为合成单体,加入氯化钠搅拌均匀得到黑色混料;将黑色混料转移至尼龙球磨罐,向罐中加入浓盐酸后,进行球磨处理得到混料;将混料投入稀硫酸溶液中并煮沸,过滤后用去离子水和乙醇洗涤沉淀物,并在真空环境下高温干燥,得到粉末;经高温煅烧后,自然冷却至室温得到高容量和快速电荷存储芳香族有机材料。将本发明的材料应用于钾离子电池中,能够显著提升其电化学性能。本发明具有成本效益高、制备工艺简便且环保、适用性广泛以及优异的电化学特性等优点。
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公开(公告)号:CN116387467A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310653155.4
申请日:2023-06-05
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明涉及电化学器件技术领域,公开了一种有机无机界面作锌负极保护层,由金属氧化物和高分子聚合物组成,金属氧化物为二氧化钛的金红石型、锐钛矿型中的至少一种,为粒径20nm~100nm的颗粒,高分子聚合物为全氟磺酸型聚合物溶液,其中含全氟磺酸5wt%,水45wt%,丙醇50wt%,金属氧化物和高分子聚合物的质量比为1:(1.365~13.65)。本发明还公开了一种锌负极及制备方法和电池。本发明有机无机界面作锌负极保护层、锌负极及制备方法和电池,具有较高的机械强度、丰富的亲锌位点以及高离子电导率,能有效地缓解枝晶生长、界面副反应以及析氢反应,极大地提高了金属锌负极的循环寿命。
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