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公开(公告)号:CN115924972B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211721326.4
申请日:2022-12-30
Applicant: 海南大学
IPC: C01G37/14 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种具有记忆效应的铝离子掺杂LiCrTiO4的制备方法。其制备方法,包括以下步骤:(1)取钛源、锂源、铬源、铝源,配制成前驱体溶液;(2)将前驱体溶液采用喷雾干燥法制备Al‑LiCrTiO4前驱体;(3)再采用固相烧结法将Al‑LiCrTiO4前驱体进行烧结,得到铝离子掺杂LiCrTiO4复合负极材料。采用本发明的制备方法,使得铝离子掺杂LiCrTiO4引起记忆效应,有效降低LiCrTiO4充放电平台的电压平,提高材料电化学性能。
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公开(公告)号:CN114031062B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111375144.1
申请日:2021-11-18
Applicant: 海南大学
IPC: C01B25/45
Abstract: 本发明涉及纯磷酸铁锂技术领域,尤其涉及一种高温喷雾螺旋管制备纯磷酸铁锂的方法,包括以下步骤:S1、先将硝酸铁溶液、磷酸二氢锂溶液和硝酸溶液相混合,然后使用超声喷雾器将混合溶液雾化达到微米级,得到雾化颗粒;S2、采用氩气使雾化颗粒依次进入第一石英管、螺旋管和第二石英管,其中第一石英管的温度为720‑780℃,螺旋管的温度为720‑780℃,第二石英管的温度为240‑260℃,并在第二石英管内安装静电收集装置,通过静电收集装置收集磷酸铁锂前驱体,本发明的制备方法其流程简单,有助于对纯磷酸铁锂的性能研究。原料成本低、实验操作简单,解决了纯磷酸铁锂团聚的问题,易于大规模生产分散性好的磷酸铁锂。
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公开(公告)号:CN113968740B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111228833.X
申请日:2021-10-21
Applicant: 海南大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提出了一种Li‑B‑N材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按摩尔质量比为1‑2:2‑3:1‑2,将氮化锂、氮化硼和硼粉混合,研磨,得前驱体粉末;(2)将前驱体粉末压片后,密封,通入氩气,从20‑30℃升温至900‑1000℃进行烧结,升温时间为100‑300min,保温时间为8‑12h,烧结后得Li‑B‑N材料。本发明制得的Li‑B‑N材料可用于锂离子电池的负极材料,制备方法简单、成本低,易于工业化的生产和推广,并为锂离子电池负极的探索与开发提供一条新的思路。
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公开(公告)号:CN112978790B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110213847.8
申请日:2021-02-26
Applicant: 海南大学
IPC: C01G23/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种具有电化学振荡效应的钛酸锂制备方法,包括以下步骤:配制钛酸锂前驱体溶液、喷雾干燥、煅烧过程,本发明调制了具有较强电化学振荡效应的钛酸锂的配方,制备出了具有电化学振荡效应的钛酸锂样品,与其他同类产品相比该样品具有颗粒分散度高,颗粒小的特点;并且在充电时,有电化学振荡效应,也就是在充电平台会产生规律的电压振荡。
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公开(公告)号:CN112687961B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011580205.3
申请日:2020-12-28
Applicant: 海南大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂离子微电极电池及其制备方法,其制备方法包括下列步骤:选取外径为3mm、内径为0.4mm石英玻璃管以及外径为4mm、内径为2mm的PVC软管进行清洗烘干;将所述石英玻璃管的一端塞入所述PVC软管内,选取一定长度的铜丝,将铜丝放入石英玻璃管内;通过移液枪将烧融后的锂吸至石英玻璃管内,烧融后的锂将铜丝固定在石英玻璃管内部,并通过胶体将所述石英玻璃管的一端开口封闭;取下PVC软管,将电解液注入石英玻璃管内部,同时将微电极放入石英玻璃管中,通过胶体将所述石英玻璃管的另一端开口封闭,最终将石英玻璃管用黑色绝缘胶带包裹。
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公开(公告)号:CN114031062A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111375144.1
申请日:2021-11-18
Applicant: 海南大学
IPC: C01B25/45
Abstract: 本发明涉及纯磷酸铁锂技术领域,尤其涉及一种高温喷雾螺旋管制备纯磷酸铁锂的方法,包括以下步骤:S1、先将硝酸铁溶液、磷酸二氢锂溶液和硝酸溶液相混合,然后使用超声喷雾器将混合溶液雾化达到微米级,得到雾化颗粒;S2、采用氩气使雾化颗粒依次进入第一石英管、螺旋管和第二石英管,其中第一石英管的温度为720‑780℃,螺旋管的温度为720‑780℃,第二石英管的温度为240‑260℃,并在第二石英管内安装静电收集装置,通过静电收集装置收集磷酸铁锂前驱体,本发明的制备方法其流程简单,有助于对纯磷酸铁锂的性能研究。原料成本低、实验操作简单,解决了纯磷酸铁锂团聚的问题,易于大规模生产分散性好的磷酸铁锂。
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公开(公告)号:CN113968740A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111228833.X
申请日:2021-10-21
Applicant: 海南大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提出了一种Li‑B‑N材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按摩尔质量比为1‑2:2‑3:1‑2,将氮化锂、氮化硼和硼粉混合,研磨,得前驱体粉末;(2)将前驱体粉末压片后,密封,通入氩气,从20‑30℃升温至900‑1000℃进行烧结,升温时间为100‑300min,保温时间为8‑12h,烧结后得Li‑B‑N材料。本发明制得的Li‑B‑N材料可用于锂离子电池的负极材料,制备方法简单、成本低,易于工业化的生产和推广,并为锂离子电池负极的探索与开发提供一条新的思路。
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公开(公告)号:CN113957315A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111227865.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池负极的高熵合金,其包括以下组分:Ge、Sn、Sb、Si、Cu、Fe、P。本发明还公开了一种用于锂离子电池负极的高熵合金的制备方法。本发明还公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的高熵合金具有比容量大、可逆性高、倍率性能好、循环性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN207052692U
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201720888597.7
申请日:2017-07-21
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种简易软包电池夹具,包括底座、压板、所述底座边缘平均分布有三个双头螺栓与底座紧固连接,所述压板穿过螺栓,通过紧固螺母把三块软包电池压紧在底座和压板之间。本实用新型的主要作用在于给软包电池正反两面施加很大的压力,使得软包电池内部的电极片可以紧紧的贴在一起,从而解决了软包电池在预充化成阶段,电极片接触不良的问题。它结构简单,使用灵活方便,最适合实验室用途。
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公开(公告)号:CN207052468U
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201720765304.6
申请日:2017-06-28
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种软包叠片式对称超级电容器,包括封装壳体、正极、负极、隔膜和电解液,封装壳体外部设有散热壳体,封装壳体是采用铝塑膜材料封装成的软包装层,正极、隔膜和负极交替叠加而成芯包,并注入电解液,芯包设于软包装层内,正极和负极由极耳引出,散热壳体的外壁设有若干鳍片,鳍片上还设有L型连接件,相邻散热壳体的鳍片通过L型连接件相连,该封装壳体可塑性强,密封性好,采用叠片的方式增加比容量,通过散热壳体的鳍片,降低该超级电容器温度,防止温度过高产生爆炸,通过相邻散热壳体的L型连接件互相连接,将散热壳体温度较高的位置的热量传至相邻的散热壳体上,从而平衡超级电容器之间的温度。
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