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公开(公告)号:CN102593451A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210064116.2
申请日:2012-03-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料磷酸锰锂纳米纤维及其制备方法,具体步骤为:将锂源、锰源、磷源、碳源进行混合球磨,得到纳米纤维状磷酸锰锂前驱体,将该前驱体在保护性气氛中进行热处理,将热处理后的产物经粉碎、球磨、过筛后得到锂离子电池正极材料磷酸锰锂纳米纤维。该方法制备工艺简单,成本低廉,以温和的反应条件便可获得直径小于100nm,且纯度高,结晶性良好的锂离子电池正极材料磷酸锰锂纳米纤维。
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公开(公告)号:CN102515741A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110404540.2
申请日:2011-12-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种氧化锌压敏电阻材料及其制备方法,所述方法为先将微米级氧化锌,纳米级的氧化锌、掺杂氧化物和烧结材料混合,然后高能湿磨、预烧结、高能干磨,获得新型氧化锌压敏电阻材料,将上述新型氧化锌压敏电阻材料压制成型后进行烧结,获得新型氧化锌压敏电阻。本发明制备的新型氧化锌压敏电阻材料具有更优异的非线性系数、更低的漏电流和残压比,并可以通过调整微米级氧化锌,纳米级氧化锌、掺杂氧化物和烧结材料这四种材料的比例实现对氧化锌压敏电阻的电位梯度、非线性系数等参数的灵活调控。该方法制备工艺简单,操作方便,可实现对氧化锌压敏电阻的低温烧结,能耗低,便于规模化生产。
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公开(公告)号:CN102476949A
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110355473.X
申请日:2011-11-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 一种低温制备电性能可控的氧化锌压敏电阻材料的方法,具体步骤如下:首先,采用固相烧结法制备由一种或多种氧化物组成的高阻抗纳米烧结材料;其次,采用高能球磨技术将微米级ZnO、上述高阻抗纳米烧结材料及至少一种纳米级掺杂氧化物按照一定的比例进行均匀球磨,然后在800℃~1100℃烧结,通过调整高阻抗烧结材料和掺杂氧化物的比例制备出综合电性能优良且性能可控的氧化锌压敏电阻材料,有效改善了氧化锌压敏电阻的电位梯度和非线性性能。本发明制备方法简单、工艺可控性强、能耗低、成品率高,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN101717259B
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN200910243049.9
申请日:2009-12-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/624 , C04B35/10
Abstract: 本发明涉及一种采用溶胶凝胶法制备Na-β″-Al2O3固体电解质前驱体的方法,属于固体电解质材料制备技术领域。其特征为,先将适量的重量比为4.0~8.0%的硝酸钠水溶液、无水乙醇、九水硝酸铝和柠檬酸配置成淡黄色透明溶胶C,然后向溶胶C中加入乙二醇添加剂配置成透明凝胶D,将凝胶D干燥并球磨后得蓬松粉末。该粉末在850℃~950℃保温1~4h,即得Na-β″-Al2O3固体电解质前驱体超细粉。其中,Na和Al元素的摩尔比为1∶5.33,去离子水和无水乙醇的体积比为1∶4,乙二醇和去离子水的体积比为(0~2)∶1,溶胶中金属阳离子与柠檬酸的摩尔比为1∶(0.5~3)。本发明所制备的Na-β″-Al2O3固体电解质前驱体的颗粒尺寸分布范围窄,成分均匀,而且制备工艺简单,易于操作并降低了成本。
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公开(公告)号:CN111554931B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010392946.2
申请日:2020-05-11
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和在锌离子电池中的应用,所述复合正极材料包括:硫掺杂的三维网络结构导电聚合物/石墨烯/碳纳米管复合碳材料,及负载在所述复合碳材料表面的四硫化三钒纳米粒子;所述表面包括导电聚合物颗粒外表面、石墨烯的片层表面及层间、以及碳纳米管的外表面中的至少一种。本发明的复合正极材料导电性优异,具有良好的循环和倍率性能,在锌离子电池中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111082065B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911418006.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种改性剂及其制备方法和用途,所述改性剂包括氮掺杂的石墨烯、含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨,其中,含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨均为氮掺杂材料。所述改性剂的制备方法包括如下步骤:1)将含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨加入到石墨烯分散液中,超声,然后干燥;2)采用化学气相沉积法,以气态氮源,对步骤1)所得干燥产物进行热处理,得到改性剂。本发明所提供的改性剂可以用在对锂离子电池电极材料进行改性,能够大幅提高锂离子电池电极材料的电子导电性、离子导电性、放电比容量、循环稳定性和使用寿命,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111082046B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911417993.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种包覆型正极材料,所述包覆型正极材料包括三元正极材料内核,以及包覆在所述内核表面的外壳,所述外壳包括第一包覆物和第二包覆物,所述第一包覆物包括氮掺杂的石墨烯、氮掺杂的含氢的锂钛氧化合物和氮掺杂的六方相氧化钨,所述第二包覆物为由柠檬酸和聚乙烯醇经碳化而成的热解碳。本发明的包覆型正极材料中,第一包覆碳以及热解碳配合的复合碳材料能够提供更多的锂离子传输通道,该复合碳材料的包覆层能优化正极材料活性颗粒间接触阻抗,提高正极材料的首次放电容量、倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109860539B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811567227.9
申请日:2018-12-19
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种复合磷酸钒锂正极材料及其制备方法和应用,采用两种不同的碳源分两步原位包覆制备得到了复合磷酸钒锂正极材料,同时利用掺杂含氧化合物对磷酸钒锂正极材料进行离子掺杂,利用包覆层和掺杂物之间形成的协同作用,进一步改善了磷酸钒锂材料的电化学性能。所得复合磷酸钒锂正极材料具有介孔结构,其5C倍率时该复合正极材料的放电比容量大于150mAh/g,循环1000次后容量保持率大于91%,具有优异的比容量、倍率性能和循环稳定性,适用于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN111029555B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911397271.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法和用途,所述正极材料包括复合碳材料、纳米钛氧化物和FeF3(H2O)0.33,所述复合碳材料和钛氧化物包覆在FeF3(H2O)0.33的表面,所述复合碳材料为氮、磷、硫和氯共掺杂的复合碳材料。所述方法包括:1)将氮、磷、硫和氯共掺杂的复合碳材料和FeF3(H2O)0.33分散在纳米钛氧化物溶胶中,超声,然后进行喷雾干燥,获得正极材料前驱体;2)微波处理,得到正极材料。本发明所提供的正极材料具有良好的导电性和放电比容量,将所述的新型正极材料组装成锂离子电池后,在1C倍率下其放电比容量大于215mAh/g,循环50次后容量保持率≥95%具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111092210B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911400301.2
申请日:2019-12-30
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/182
Abstract: 本发明公开了一种三元正极复合材料及其制备方法和用途,复合材料包括三元正极材料内核,以及包覆在所述内核表面的外壳,所述外壳包括第一包覆物和第二包覆物;所述第一包覆物为三维纳米网络层状结构,包括导电聚合物/石墨烯/碳纳米管复合物,以及原位分散在所述复合物表面的含氢的锂钛氧化合物和FeF3(H2O)0.33,所述第二包覆物为聚乙烯醇的碳化产物。采用本发明的三元正极复合材料制备的锂离子电池具有较高的离子导电性和电子导电性,具有放电比容量、首次库伦效率和循环稳定性好等突出优点。
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