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公开(公告)号:CN108448105A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810465899.2
申请日:2018-05-16
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂/还原氧化石墨烯的制备方法,将铁源、磷酸源加入去离子水中,调至合适的pH,加入氧化石墨烯搅拌均匀,进行水热反应,冷却后离心、洗涤得花状结构的磷酸铁/氧化石墨烯,配入锂源,在还原性气氛下进行热处理,冷却后得到花状结构的磷酸铁锂/还原氧化石墨烯。本发明的方法通过提高磷酸铁锂的电子电导率和锂离子传输速率,改善了其循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN105655565B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610217175.7
申请日:2016-04-08
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池复合正极材料,为复合多核型核壳结构,其内核由多个无定形碳层包覆的磷酸钒钠与多个无定形碳层包覆的氟磷酸钒钠混杂组成,外壳及内核间隙填充均为导电高分子;分别在纳米级的磷酸钒钠和氟磷酸钒钠的外层包覆无定形碳层,将导电高分子单体进行聚合反应,向其中加入制得的无定形碳层包覆的磷酸钒钠及无定形碳层包覆的氟磷酸钒钠,混合均匀,将得到的混合物进行喷雾干燥,得到目标产物。本发明的钠离子电池复合正极材料,提高了钠离子电池正极材料磷酸钒钠的倍率性能、循环性能、充放电电压及热稳定性,改善其能量密度及功率密度,同时也能改善材料的振实密度及加工性能,使其更适用于高功率及高能量密度的钠离子电池。
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公开(公告)号:CN106477623B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610817349.3
申请日:2016-09-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种可以显著提高倍率性能和循环性能的绒球状钛酸锂的制备方法,先通过冷冻结晶得到含Li、Ti的绒球状前驱体,再将前驱体煅烧得到绒球状钛酸锂,绒球状钛酸锂由纳米级晶须团聚而成;本发明的制备方法将钛酸锂制备成由纳米晶须组成的绒球状颗粒,有利于电极材料与电解液的接触,有利于锂离子的脱嵌,材料的离子电导率高,从而可显著提高钛酸锂的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN106673018A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611245696.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 苏州大学
IPC: C01D7/02 , C01G23/047 , C01G23/00
CPC classification number: C01D7/02 , C01G23/00 , C01G23/047 , C01P2002/72 , C01P2006/80
Abstract: 本发明提供了一种废旧钛酸锂的回收利用方法,包括:a、提供废旧钛酸锂,并将所述废旧钛酸锂进行无定形处理,得到无定形废旧钛酸锂;b、将所述无定形钛酸锂与水、过氧化物、碱性化合物混合、调整酸碱度至碱性,浸出、过滤得到钛酸锂浸出液;c、将所述钛酸锂浸出液与沉淀剂混合,陈化、过滤后得到第一滤渣和含钛滤液,所述滤渣即为含锂沉淀;d、将所述含钛滤液加热至沸腾并保持沸腾状态直至固体析出完全,过滤得到第二滤渣,将所述第二滤渣依次经酸洗、水洗、干燥后得到偏钛酸。即利用废旧钛酸锂中的有价元素锂制备碳酸锂,利用有价元素钛制备二氧化钛,从而达到资源综合利用的目的。
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公开(公告)号:CN105655565A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610217175.7
申请日:2016-04-08
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池复合正极材料,为复合多核型核壳结构,其内核由多个无定形碳层包覆的磷酸钒钠与多个无定形碳层包覆的氟磷酸钒钠混杂组成,外壳及内核间隙填充均为导电高分子;分别在纳米级的磷酸钒钠和氟磷酸钒钠的外层包覆无定形碳层,将导电高分子单体进行聚合反应,向其中加入制得的无定形碳层包覆的磷酸钒钠及无定形碳层包覆的氟磷酸钒钠,混合均匀,将得到的混合物进行喷雾干燥,得到目标产物。本发明的钠离子电池复合正极材料,提高了钠离子电池正极材料磷酸钒钠的倍率性能、循环性能、充放电电压及热稳定性,改善其能量密度及功率密度,同时也能改善材料的振实密度及加工性能,使其更适用于高功率及高能量密度的钠离子电池。
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公开(公告)号:CN104393296A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410736386.2
申请日:2014-12-05
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/58
CPC classification number: H01M4/5825
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料,其结构式为xLiCoPO4·yLi3V2(PO4)3,所述x和y满足x:y=50:1~1:10;该复合正极材料工作电压高、比容量高、倍率性能好、循环寿命长、安全性能好,是一种高能量密度的新型锂离子电池复合正极材料,具有广阔应用前景。将含钴、钒的前驱体化合物或其结晶水合物与锂源、磷源混合均匀,在惰性或还原性气氛下550~850℃烧结4~24h,即可制得该复合正极材料;本发明的制备方法混合更均匀,更有利于合成的复合正极材料两者协同效应的发挥,使得复合正极材料的性能更优异。
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公开(公告)号:CN119612499B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510152207.9
申请日:2025-02-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及电池材料领域,特别涉及一种硬碳材料及其制备方法和钠离子电池。制备方法包括将生物质原料在惰性气氛下预烧并干燥后,以导电液浸润,并放置于交变电场中进行诱导。分离并干燥处理后进行烧结,得到硬碳材料。以通过这种方法制备得到的硬碳材料作为钠离子电池的负极活性物质,能够通过在硬碳材料内部引入大量闭孔结构,并进行表面修饰,有效地提高钠离子电池的可逆比容量和首次库伦效率,从而提高电池的容量和稳定性。
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公开(公告)号:CN119612499A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510152207.9
申请日:2025-02-12
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M4/36 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电池材料领域,特别涉及一种硬碳材料及其制备方法和钠离子电池。制备方法包括将生物质原料在惰性气氛下预烧并干燥后,以导电液浸润,并放置于交变电场中进行诱导。分离并干燥处理后进行烧结,得到硬碳材料。以通过这种方法制备得到的硬碳材料作为钠离子电池的负极活性物质,能够通过在硬碳材料内部引入大量闭孔结构,并进行表面修饰,有效地提高钠离子电池的可逆比容量和首次库伦效率,从而提高电池的容量和稳定性。
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公开(公告)号:CN116072847B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202310105373.4
申请日:2023-02-13
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/36 , C01G45/1228 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M4/131
Abstract: 本申请涉及锂电池领域,公开了一种阳离子无序富锂岩盐正极材料及其制备方法以及正极极片和锂电池。本申请所述正极材料包括芯层材料和外延相干表层材料;所述芯层材料为阳离子无序富锂岩盐结构材料,化学式为LiaMn0.4MbO2,所述M表示过渡金属,1.1≤a≤1.3,b=(2.8‑a)/m,m为过渡金属M的化合价;所述外延相干表层材料包覆所述芯层材料,化学式为Lia‑2xMn0.4MbO2‑x,0<x<0.1。本申请所述正极材料采用铝盐对阳离子无序富锂岩盐结构材料进行表面改性,在其表面原位形成梯度贫锂层,有效抑制了表层分子氧的产生和溢出,对材料结构稳定性的增强效果显著。
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公开(公告)号:CN118164463B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410593301.3
申请日:2024-05-14
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/36 , H01M10/054 , C01B25/45
Abstract: 本发明涉及钠离子正极材料技术领域,尤其涉及一种金属掺杂复合正极材料及其制备方法和钠离子电池。制备方法包括:制备磷酸钒钠纳米纤维前驱体;按摩尔比Na:Mn:Cr:M:P=4:1:1‑x:x:3称取钠源、锰源、铬源、M源、磷源,与碳源一起均匀分散于去离子水中得到磷酸铬锰钠浆料;将磷酸钒钠纳米纤维前驱体加入磷酸铬锰钠浆料中并搅拌均匀,并在搅拌均匀后喷雾干燥得到复合正极材料前驱体粉末,其中,Na4MnCr1‑xMx(PO4)3与磷酸钒钠的质量比为100:(0.5‑50);将复合正极材料前驱体粉末在保护气体中以600‑850℃热处理2‑24h。本发明的制备方法制备的复合材料具有较好的电化学性能。
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