一种二维纳米结构电解液添加剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110911746B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201911206112.1

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明属于碱金属电池电解液技术领域,并具体公开了一种二维纳米结构电解液添加剂、制备方法及应用。该二维纳米结构电解液添加剂为二维结构有机或无机纳米片,所述二维纳米结构材料为氮化硼纳米片、氧化石墨烯、过渡金属硫化物纳米片、二维金属有机骨架材料、二维共价有机骨架材料中的一种或多种,其厚度不大于10纳米。所述方法包括将有机或无机块状材料剥离成厚度小于10纳米的二维纳米片,然后将其加入去离子水中分散均匀后进行冷冻干燥后,得到二维纳米结构电解液添加剂。所述电解液包括电解质盐、非水有机溶剂、上述的二维纳米结构电解液添加剂。本发明可改善电池的长效循环稳定性和安全性。

    一种二维纳米结构电解液添加剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110911746A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911206112.1

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明属于碱金属电池电解液技术领域,并具体公开了一种二维纳米结构电解液添加剂、制备方法及应用。该二维纳米结构电解液添加剂为二维结构有机或无机纳米片,所述二维纳米结构材料为氮化硼纳米片、氧化石墨烯、过渡金属硫化物纳米片、二维金属有机骨架材料、二维共价有机骨架材料中的一种或多种,其厚度不大于10纳米。所述方法包括将有机或无机块状材料剥离成厚度小于10纳米的二维纳米片,然后将其加入去离子水中分散均匀后进行冷冻干燥后,得到二维纳米结构电解液添加剂。所述电解液包括电解质盐、非水有机溶剂、上述的二维纳米结构电解液添加剂。本发明可改善电池的长效循环稳定性和安全性。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法、电极片及锂硫电池

    公开(公告)号:CN109950472A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910217202.4

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明属于化学电源相关技术领域,其公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法、电极片及锂硫电池,该锂硫电池正极材料是由有机物与硫粉熔融后形成的液态硫通过共聚合反应形成的,其通过化学键合的方式进行固硫;所述锂硫电池正极材料中硫的质量含量为50%~90%。所述制备方法包括以下步骤:(1)对硫粉进行热处理以得到液态硫,并向所述液态硫中添加有机物进行高温固化以得到混合物;(2)将所述混合物依次进行研磨及热处理以使所述硫粉与所述有机物进一步发生共聚反应,由此得到所述锂硫电池正极材料。本发明是通过化学键合的方法来有效固硫,实现电池的稳定循环,且含有高的硫含量,提高了电池能量密度及硫的利用率,降低了生产成本。

    一种适用于手套箱过渡舱的报警装置

    公开(公告)号:CN109326099A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811370692.3

    申请日:2018-11-17

    Abstract: 本发明属于手套箱相关技术领域,其公开了一种适用于手套箱过渡舱的报警装置,所述报警装置包括传感组件、控制组件及执行组件,所述传感组件设置在手套箱过渡舱上,其用于探测手套箱的工作状态,并将探测到的工作状态传输给所述控制组件;所述控制组件用于根据接受到的所述工作状态向所述执行组件发出指令;所述执行组件用于根据接受到的所述指令发出警报信号以提醒工作人员或者直接将过渡舱锁定以避免工作人员误操作。本发明有效防止了误操作,提高了可靠性及灵活性。

    一种高性能硫基复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108539196A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810459324.X

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种高性能硫基复合正极材料及其制备方法,其中该复合材料为导电聚合物与M掺杂的硫单质复合形成的复合材料,具体为xP·{(1-x)[yM·(1-y)S]},其中P代表导电聚合物,S为硫,M为Se和Te中的一种或两种,x、(1-x)分别为该复合材料中导电聚合物、以及M掺杂的硫单质的质量百分比,y、(1-y)分别为M掺杂的硫单质中M、以及硫单质的质量百分比,0

    用于大功率锂二次电池的复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101630729B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910061625.8

    申请日:2009-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种大功率锂二次电池用的复合电极材料及其制备方法。该复合电极材料以储锂活性材料为内核,导电高分子为外壳,活性材料内核主要进行电化学反应,提供电池的主要容量,而导电高分子材料除起到导电剂的作用外,在制备电极时还起到粘接剂的作用,同时还可通过电化学掺杂和脱掺杂的反应提供一定的电池容量。采用该复合电极材料制备电极可以不使用或者较少量使用电化学惰性的粘接剂和导电剂,基于该复合电极材料的锂二次电池具有高的比容量和优良的倍率性能。

    一种硫化钠复合钴催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115425192B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202210974457.7

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明属于电化学钠硫电池相关技术领域,其公开了一种硫化钠复合钴催化剂及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:(1)将有机聚合物高分子溶于溶剂中,得到前驱体溶液;(2)向前驱体溶液中加入硫酸钠、硫酸钴及导电碳材料,得到分散液;(3)将分散液混合均匀后进行蒸发至分散液内的有机溶剂挥发完全,并冷却干燥得到固体粉末;(4)将得到的固体粉末进行球磨以得到碳材料均匀包裹的硫酸钠粉末及碳材料均匀包裹的硫酸钴粉末;(5)将得到的粉末进行热解还原以得到硫化钠复合钴催化剂。本发明的Na2S颗粒和Co9S8颗粒均匀分布在碳材料形成的网络中,碳基底能有效提高材料的电子电导率,可改善正极的导电性。

    一种生物质硬碳材料的制备方法、生物质硬碳材料及二次电池

    公开(公告)号:CN118929622A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410983026.6

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明属于二次电池相关技术领域,其公开了一种生物质硬碳材料的制备方法、生物质硬碳材料及二次电池,其中制备方法包括:将生物质材料烘干脱水,粉碎成生物质粉末;将生物质粉末与纤维素溶解剂混合,进行生物质粉末中纤维素的去除,形成生物质浆料;去除生物质浆料中的纤维素溶解剂,获取生物质二次粉末;将生物质二次粉末在空气气氛下进行预氧化以稳定结构,获取预氧化后粉末;对预氧化后粉末进行碳化处理,获得生物质硬碳材料。本发明采用纤维素溶解剂定向溶解生物质中的纤维素,能够重组生物质结构增加材料的无序性,暴露木质素和半纤维素中的自由基,使得硬碳材料具有丰富的闭孔结构,生物质硬碳材料负极具有较高的比容量和能量密度。

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