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公开(公告)号:CN119315019B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411866635.X
申请日:2024-12-18
Applicant: 安徽大学 , 安徽科达新材料有限公司 , 安徽科技学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高稳定氧化亚硅锂离子电池负极材料及其制备方法包括如下步骤:将改性氧化亚硅微粉和九水合硝酸铬水热反应得到MOF/氧化亚硅复合粉末,再与碳纳米管混合得到待碳化粉末,然后在管式炉中将待碳化粉末碳化后用氟气氟化,得到高稳定氧化亚硅锂离子电池负极材料;本发明的制备方法通过在氧化亚硅粉末表面原位生成Cr‑MOF包覆,减小了氧化亚硅粉末的团聚,通过将碳纳米管均匀附着在Cr‑MOF上后加热碳化,使碳纳米管被高温形成的碳化层固化,与碳层和氧化亚硅结合度高,与氟气氟化形成的氟化碳协同作用,提高了氧化亚硅锂电池负极材料的稳定性,减小了氧化亚硅的膨胀率,提高了锂离子电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119504754A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411624279.0
申请日:2024-11-14
Applicant: 安徽大学
IPC: C07D471/22 , H01M4/60 , H01M10/36
Abstract: 本发明提供了共轭萘酮并二酰亚胺类化合物,属于电化学储能和能量转换技术领域,所述化合物的结构式如式1~3中任一项所示。以该化合物制备的电极材料具有优异的电化学稳定性、高比容量、良好的倍率性能以及优异的循环寿命,适用于锌离子电池、铝离子电池等新型储能系统。本发明还提供了共轭萘酮并二酰亚胺类化合物的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN119241544A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411775888.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 安徽大学
IPC: C07D471/14 , H01M4/60 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种N‑杂环有机电极材料及其制备方法和水系铝离子电池,涉及电池技术领域,该N‑杂环有机电极材料是通过脱水缩合反应合成的一种含C=N和‑CN活性单元的小分子。本发明还分别提供了上述N‑杂环有机电极材料的制备方法以及利用该N‑杂环有机电极材料制备的水系铝离子电池。本发明所用原料绿色环保、价格低廉、制备工艺简单,具有良好的应用前景。并且采用该有机电极材料制作铝离子电池的正极时,具有优异的比容量、良好的倍率性能和杰出的长循环稳定性,使得水系铝离子电池具备了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118185005A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410251953.9
申请日:2024-03-06
Applicant: 安徽大学
IPC: C08G73/10 , H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M4/137
Abstract: 本发明公开了一种共价有机框架聚合物材料及在锂离子全电池制备中的应用,该共价有机框架聚合物是由N,N,N',N'‑四(对氨基苯基)对苯二胺(TPDA)和1,4,5,8‑萘四甲酸酐(NTCDA)通过一步聚合反应获得,采用该聚合物材料同时作为正极极片和负极极片,组装成锂离子全电池,所述锂离子全电池可实现较高的循环比容量(0.2Ag‑1,174mAh g‑1)和优异的倍率性能。
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公开(公告)号:CN115873242B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211579479.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 安徽大学
IPC: C08G73/06 , H01M4/60 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种基于六氮杂萘的有机聚合物的制备方法及其作为水系铝离子电池正极材料的应用,该有机聚合物由[1,1’‑联苯]‑3,3’,4,4’‑四胺和八水环己六酮通过酸催化的溶剂热法制备。本发明产物制备方法简单,所用原料廉价易得,所得产物应用于水系铝离子电池显示出较好的倍率性能以及高的循环比容量,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN114883559B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210473444.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种萘醌‑喹喔啉有机电极材料及其在水系锌离子电池中的应用,其中萘醌‑喹喔啉有机电极材料由八水环己六酮和1,2‑二氨基蒽醌在乙酸中通过脱水缩合反应获得。以该有机电极材料作为水系锌离子电池正极材料,其中丰富的C=O和C=N基团作为氧化还原活性位点可实现Zn2+的可逆存储,提高电极材料的电化学比容量,获得优异的稳定性。且分子内构成π共轭体系可有效抑制电极材料的溶解,保证在低温下的电化学反应中仍具有快速的电子传递和离子传输,获得优异的低温电化学性能。
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公开(公告)号:CN115873242A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211579479.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 安徽大学
IPC: C08G73/06 , H01M4/60 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种基于六氮杂萘的有机聚合物的制备方法及其作为水系铝离子电池正极材料的应用,该有机聚合物由[1,1’‑联苯]‑3,3’,4,4’‑四胺和八水环己六酮通过酸催化的溶剂热法制备。本发明产物制备方法简单,所用原料廉价易得,所得产物应用于水系铝离子电池显示出较好的倍率性能以及高的循环比容量,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN115332473A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211150904.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种具有功能性半导体涂层改性的锌负极的制备方法及其应用,首先通过电化学方法得到三维多孔纳米状的金属锌负极,然后采用气固反应法在三维多孔纳米状金属锌负极表面上原位生成半导体层,即获得具有功能性半导体涂层改性的锌负极。该功能性半导体层能够有效减少充放电过程中锌负极上的腐蚀,析氢等副反应。同时该功能性半导体层可以提高电荷转移动力学来降低锌的成核能垒,以促进锌沿着(002)晶面均匀沉积,抑制枝晶生长。此外,其三维多孔结构提供了可拉伸且稳定的骨架,以缓冲压缩应力。本发明锌金属负极的制备方法简单,所用原料廉价易得,可有效改善可充电水性锌离子电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114883670A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210473452.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种以废弃麦秆提取物作为生物质有机盐添加剂的水系锌离子电池电解液,所述水系锌离子电池电解液具体成分包括硫酸锌、去离子水以及生物质有机盐添加剂;所述生物质有机盐添加剂为木质素磺酸钠、木质素磺酸钙和木质素磺酸铵。具有0.05M生物质有机盐添加剂的Zn/Zn对称电池在电流密度5mAcm‑2下表现出优异的循环稳定性,时间分别为1650、1000、800h。具有木质素磺酸钠添加剂电解质的全电池(Zn//MnO2,Zn//PANI)显示出更高的稳定循环性以及容量保持率。本发明中的木质素磺酸根可通过吸附在锌片表面形成Zn2+迁移通道,引导Zn2+沿Zn(002)晶面均沉积,有效保护负极锌片。
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公开(公告)号:CN114824511A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210474843.X
申请日:2022-04-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种可抑制枝晶及腐蚀等副反应的有机盐作为水系锌离子电池电解液,所述水系锌离子电池电解液包括锌盐、去离子水和有机盐添加剂;所述锌盐为硫酸锌;所述有机盐添加剂分别为酒石酸钠或柠檬酸钠。本发明所提供的有机盐添加剂在电解液中可以吸附在锌表面,改善锌负极与电解液之间的界面环境,破坏锌离子原本的溶剂化壳层,从而抑制了枝晶及腐蚀等副反应的发生,最终延长了水系锌离子电池的使用寿命,提升了循环稳定性。此外,本发明所提供的添加剂来源广泛且成本低,制备方法绿色环保。
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