一种叠片型软包金属-空气电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN112103600A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010803238.3

    申请日:2020-08-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种叠片型软包金属‑空气电池及其制备方法,所述叠片型软包金属‑空气电池由包装外壳,电芯槽,电芯,电解液,电解液注入和气体导通装置组成;电芯包括多孔正极片、隔膜、负极片、正极耳和负极耳,其中多孔正极片、隔膜、负极片依次叠放形成叠片结构;电解液注入和气体导通装置为至少1根空心管材,其连接于包装外壳上,一端伸入电芯槽内,另一端连接电解液供给装置或气体供给和收集装置。本发明的叠片型软包金属‑空气电池,无需在正极壳上打孔,解决了正极壳打孔处电芯接触不良的问题。

    一种锂离子固体电解质及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108365259B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810128024.3

    申请日:2018-02-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种锂离子固体电解质及其制备方法与应用,属于电池技术领域。所述锂离子固体电解质包括含有四价锗离子的NASICON型锂离子固体电解质片和Ge膜,所述Ge膜镀在含有四价锗离子的NASICON型锂离子固体电解质片表面,镀膜厚度为10~200 nm。本发明通过在固体电解质LAGP表面镀上一定厚度的Ge薄膜,一方面抑制四价锗的还原,保护电解质;另一方面使得电解质和金属锂接触更紧密,减小固态电池界面阻抗。此外,该表面被保护的固体电解质还可以有效抑制锂枝晶的生产,从而提高电池的循环稳定性以及库伦效率,对固态电池起到减小界面阻抗及提高界面稳定性的效果。

    一种锂氧气电池
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107482284B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710469830.2

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种锂氧气电池,包括壳体、设于壳体内的多孔锂负极、多孔正极及设于多孔锂负极与多孔正极两者之间的具有电解液的隔膜,其特征在于,该锂氧气电池还包括多孔负极集流体与多孔正极集流体,多孔负极集流体、多孔锂负极、具有电解液的隔膜、多孔正极和多孔正极集流体依次层叠设置,靠近多孔正极侧与多孔锂负极侧的壳体均为不锈钢壳体,并且分别在靠近多孔正极侧与多孔锂负极侧的不锈钢壳体上设有多个供氧气进入的通孔。本申请通过引入氧气来保护金属锂负极,使氧气能够优先与金属锂反应,在金属锂表面生成一层致密的富含氧化锂和过氧化锂的SEI膜,抑制电解液对金属锂负极的腐蚀,显著提高锂负极的循环稳定性和库伦效率。

    一种以过氧化氢为添加剂的锂-氧气电池电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN107317051B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201710412766.4

    申请日:2017-06-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种以过氧化氢为添加剂的锂‑氧气电池电解液的制备方法,属于锂空气电池领域。包括以下步骤:(1)将锂盐真空干燥后与有机溶剂混合并搅拌至形成均一溶液;(2)将过氧化氢水溶液或纯过氧化脲晶体与步骤(1)所配溶液混合均匀得到含有过氧化氢的锂‑氧气电池电解液。本发明所述电解液可以在正极不使用贵金属催化剂的条件下将锂氧气电池的充电过电压降低至0.5 V左右,并使电池可以在充放电固定比容量的条件下循环50圈以上,显著地提高了电池的能量效率和循环寿命。通过添加过氧化脲的方式来引入过氧化氢,克服了采用过氧化氢水溶液来向电解液中添加过氧化氢会让引入水分影响电池寿命的这一技术难点,具有制备方法操作简单、成本低廉的优势。

    基于金属集流体的锂空气/氧气电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108987858A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810631758.3

    申请日:2018-06-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了基于金属集流体的锂空气/氧气电池及其制备方法,所述方法采用物理激光扫描在金属集流体表面生成带氧空位的金属氧化层。其优点主要有:金属集流体具有较好的导电性,有利于反应过程中电子的传输;纳米多孔绒毛层原位生长在衬底表面,附着稳定,保护基底不被腐蚀;引入氧空位,电子导电率高;通过控制激光扫描的速度,可以实现氧空位的含量控制;此制备方法时间短、效率高、工艺简单。利用本发明制备的负载有纳米粒子的金属集流体作为锂空气/氧气电池自支撑空气电极的催化层,可以避免碳材料和粘结剂使用引起的副反应,有效降低电池的充电电压,提高电池能量效率,改善其循环性能,从而延长电池寿命。

    基于金属-有机框架材料的复合电池隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108807798A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810865101.3

    申请日:2018-08-01

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: H01M2/145 H01M2/16 H01M10/05 H01M12/08

    Abstract: 本发明公开了基于金属‑有机框架材料的复合电池隔膜及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)合成金属‑有机框架材料前驱体;(2)将金属‑有机框架材料前驱体与二维材料或聚合物材料复合,制得金属‑有机框架材料的复合电池隔膜。所述隔膜孔隙率高、比表面积大,可改善隔膜的电解液浸润性,大大提高了隔膜的离子迁移数;所述隔膜具有孔径可调的优点,合适的孔尺寸可有效控制电解液离子的穿梭,抑制不良副反应的发生,提高电池容量,延长循环寿命;均匀的孔道结构使通过的离子能够均匀地分散在电极表面,从根本上抑制了枝晶的生长,有效延长电池的循环寿命、提高电池的安全性能;具有良好的柔韧性和机械性能,可用于组装实用化的软包电池。

    一种以过氧化氢为添加剂的锂-氧气电池电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN107317051A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710412766.4

    申请日:2017-06-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种以过氧化氢为添加剂的锂-氧气电池电解液的制备方法,属于锂空气电池领域。包括以下步骤:(1)将锂盐真空干燥后与有机溶剂混合并搅拌至形成均一溶液;(2)将过氧化氢水溶液或纯过氧化脲晶体与步骤 (1) 所配溶液混合均匀得到含有过氧化氢的锂-氧气电池电解液。本发明所述电解液可以在正极不使用贵金属催化剂的条件下将锂氧气电池的充电过电压降低至0.5 V左右,并使电池可以在充放电固定比容量的条件下循环50圈以上,显著地提高了电池的能量效率和循环寿命。通过添加过氧化脲的方式来引入过氧化氢,克服了采用过氧化氢水溶液来向电解液中添加过氧化氢会让引入水分影响电池寿命的这一技术难点,具有制备方法操作简单、成本低廉的优势。

    一种基于碳纤维膜集流体的锂空气电池的制备方法

    公开(公告)号:CN103367840B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310307262.8

    申请日:2013-07-22

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种基于碳纤维膜集流体的锂空气电池的制备方法,包含以下步骤:采用束流沉积的方法,通过控制纳米粒子束流对碳纤维膜集流体衬底沉积10s~3min,在碳纤维膜集流体衬底的表面上获得具有一定直径和数密度的纳米粒子阵列,作为锂空气电池的催化层备用;将质量分数为12%的聚四氟乙烯乳液与乙炔黑按质量比70:30混合均匀擀膜制备防水透气膜;将沉积有纳米粒子的碳纤维膜集流体和防水透气膜压片粘合后作为空气电极,在氩气氛围的手套箱内按如图1所示组装纽扣式锂空气电池。本方法制备的锂空气电池具有时间短、效率高、成本低、工艺简单等特点,可以快速完成纳米粒子在碳纤维膜集流体上的沉积。

    一种入湖河口芦竹种植培育方法

    公开(公告)号:CN101595793B

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN200910032949.9

    申请日:2009-06-09

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02W10/18

    Abstract: 本发明公开了一种入湖河口芦竹(Arundo donax Linn.)种植培育方法,先在入湖河口创新性地设计构建种植岛,然后在岛上种植芦竹,最后进行芦竹培育。本发明为芦竹在入湖河口的重建和生长提供方法,促进河口生态系统恢复,具有原位生态净化、景观绿化等功能,特别适用于我国大型入湖河口水质治理和藻类控制。该方法具有操作性强、建群速度快、自维持能力强、建设成本低的特点。

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