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公开(公告)号:CN114094180A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111387355.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0569
Abstract: 本发明公开了一种用于锂金属电池的含有硝酸银添加剂的酶类电解液,所述含有硝酸银添加剂的醚类电解液是通过将硝酸银作为添加剂溶解在用于锂金属电池的常规醚类电解液中而获得,所述硝酸银与常规醚类电解液的质量比为10‑20:1000;所述的硝酸银在加入常规醚类电解液之前需去除水分。本发明所述的硝酸银添加剂可以显著提高醚类电解液的离子电导率,作为锂金属电池的电解液应用时表现出良好的循环性能和库伦效率。
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公开(公告)号:CN113437361A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110588446.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜包括聚氧化乙烯和导电锂盐,还进一步包括含八氨丙基POSS盐酸盐,所述八氨丙基POSS盐酸盐的质量为聚氧化乙烯、导电锂盐和八氨丙基POSS盐酸盐三者总质量的0.5‑4%。本发明提供了所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜作为固态金属锂电池电解质材料的应用,可大幅度提高电解质材料的稳定性,解决固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,加快锂离子的传导;组装而成的固态锂金属电池的容量高,循环性能好,从而达到高能量、高功率领域的使用要求。
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公开(公告)号:CN110474008A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910780407.3
申请日:2019-08-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂电池隔膜的制备方法,所述制备方法由如下步骤组成:(1)将细菌纤维素膜浸泡于含有交联剂的水溶液中,浸泡时间12-48小时;所述的交联剂为甲醛、戊二醛、丁二醛中的至少一种;(2)将步骤(1)所得的湿膜置于冷冻干燥机中进行冷冻干燥;(3)将步骤(2)所得的干燥膜,置于50-120℃真空烘箱烘干,得到锂电池隔膜。与现有的细菌纤维素隔膜相比,本发明制备方法能够减少隔膜与金属锂的副反应,制备的锂电池具有更长的循环寿命,更高的库伦效率,从而实现了金属锂负极保护的目的。
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公开(公告)号:CN119994181A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510465557.0
申请日:2025-04-15
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0569 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种具备防潮功能的锂电池酯类电解液,包括电解液和深共晶溶剂;深共晶溶剂与电解液的质量比为1:(10~1000);深共晶溶剂原料包括尿素和己内酰胺。本发明还提供一种上述具备防潮功能的锂电池酯类电解液的制备方法和应用。本发明的上述锂电池酯类电解液经潮湿条件处理后锂盐水解程度
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公开(公告)号:CN119875042A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510370549.8
申请日:2025-03-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F299/02 , H01M10/0565 , H01M10/052 , C08F283/06 , C08F222/14 , C08F126/06 , C08F2/44 , C08K3/28 , C08K5/435
Abstract: 本发明公开了一种凝胶电解质前驱体及其制备、凝胶电解质以及一种锂金属电池。所述凝胶电解质前驱体包括锂盐、有机溶剂、交联剂单体和热引发剂,所述锂盐包括硝酸锂和双三氟甲烷磺酰亚胺锂,所述交联剂单体包括聚乙二醇二丙烯酸酯或1‑乙烯基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺。所述的凝胶电解质由所述的凝胶电解质前驱体经热引发原位自由基聚合获得。本发明提供的锂金属电池包括所述的凝胶电解质。本发明的凝胶电解质具有较高的离子电导率、良好的机械柔韧性和宽电化学窗口,凝胶电解质与金属锂之间具有良好的相容性和界面稳定性以及低界面阻抗,副反应被有效抑制,制备的锂金属电池具有良好的循环稳定性、容量保持率和库伦效率。
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公开(公告)号:CN115976556A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310131018.4
申请日:2023-02-17
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于析氧电催化材料领域,具体涉及一种自组装的CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构电催化剂材料及其制备方法和应用。本发明通过将乙酸钴、柠檬酸三钠、表面活性剂溶于水和DMSO的混合溶剂中得到混合溶液,将K2[Ni(CN)4]的水溶液加入混合溶液,搅拌后陈化4h,沉淀用水和无水乙醇萃取、离心、风干得到二维正交自组装的前驱体CoNi(CN)4纳米片;纳米片经硒化热处理后得到所述CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构材料。本发明通过液相法一步合成正交自组装形貌的纳米片前驱体,形貌规则且尺寸较小,具有较高的比表面积和快速的电子传输路径以及一定的结构稳定性,经硒化热处理后,得到CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构材料,并保留正交自组装形貌,在电解水析氧反应和材料形貌设计方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112048072A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010794462.0
申请日:2020-08-10
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种霍夫曼型配位聚合物纳米材料的制备方法:将金属M盐、柠檬酸三钠、表面活性剂溶于溶剂,得到混合溶液;将K2[M′(CN)4]溶于去离子水,得到K2[M′(CN)4]溶液;将K2[M′(CN)4]溶液加入前述所得混合溶液中,搅拌,室温陈化4~48h,形成的沉淀经清洗,离心,烘干,即得;利用本发明方法制备的微纳米材料具有多维度、多种生长方式、尺寸均一的特点,本发明方法具有一定的普适性,能为制备其他类似的氰基桥联金属框架配位聚合物提供一个新的参考,且合成出的霍夫曼型配位聚合物纳米材料在光电催化领域具有潜在的应用前景。
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