一种改性多孔碳键合HQ提高电化学器件能量密度的方法

    公开(公告)号:CN112151279A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910574069.8

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种改性多孔碳键合HQ提高电化学器件能量密度的方法,其方法包括:首先将处理好的多孔碳通过使用恒电位极化的方法来进行电化学氧化,然后将电化学氧化后的多孔碳浸泡在对苯二酚溶液中一定时间,通过吸附作用将HQ分子键合在多孔碳的表面。在用作超级电容器正极材料时,由于多孔碳表面键合的HQ分子在电极材料表面发生氧化还原反应提供额外的赝电容,成功的提高了碳材料用作超级电容器正极材料的容量,突破了碳基超级电容器能量密度低的现状。

    全固态锂离子电池及其制备方法和用电设备

    公开(公告)号:CN110085917A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910358078.3

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明属于二次电池技术领域,涉及一种全固态锂离子电池及其制备方法和用电设备。本发明的全固态锂离子电池,包括正极和负极;其中,正极中的正极活性材料包括含锰化合物;负极中的负极活性材料包括含锰化合物。本发明的全固态锂离子电池,正极和负极中的活性材料都使用含锰的化合物,使得其在常温或较低温度下进行退火就具有较高的结晶度来保证其优良的电化学性能,或者无需退火结晶仍能保持优良的电化学性能,具有无需高温处理过程、可简化制备过程、降低制备成本等特点。并且可以在各种基底上制备,不受基底材料的限制;还可以与半导体工艺匹配并实现固态电池在微电路上的集成。

    基于亚硫酸钠电解液构建非对称超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN109979765A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711458361.0

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于亚硫酸钠电解液构建非对称超级电容器的方法。所述方法将正极材料与负极材料氧化铁用阳离子交换膜隔开,在正极部分滴入电解液,在负极滴入亚硫酸钠电解液,封装,制得MnO2//Fe2O3水系双电解液非对称超级电容器。本发明利用阳离子交换膜的阻隔阴离子传输的功能,成功限制亚硫酸根进入正极,从而避免了亚硫酸根的氧化过程。本发明构建的超级电容器具有非对称超级超级电容器的共性,具有高的功率密度、超长循环寿命,而且具有2.6V超宽的工作电位窗口。

    一种纳米颗粒/碳纤维布复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109216663A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710531488.4

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒/碳纤维布复合电极材料及其制备方法,包括:通过浸渍法在预硝酸处理的微米级酚醛基活性碳纤维内负载过渡金属盐,再通过高温处理得到介孔碳纤维内嵌过渡金属单质或其氧化物纳米颗粒的复合电极材料,继续进行高温氧化/硫化/氮化/磷化还可以得到介孔碳纤维内嵌过渡金属氧化物/硫化物/氮化物/磷化物纳米颗粒的复合电极材料。本发明制备的纳米颗粒/碳纤维布复合电极材料具有优异的电化学性能,能够应用在超级电容器、锂/钠离子电池以及电催化等能量储存与转化领域。

    一种可控的氮掺杂碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN108689398A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201710235593.3

    申请日:2017-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种可控的氮掺杂碳纳米管的制备方法。该方法首先将金属盐、碳源和氮源溶于水或乙醇溶液中,60‑80℃下搅拌至溶液挥发形成溶胶,再将溶胶置于80‑120℃下干燥形成凝胶,最后将凝胶状前驱体进行高温热处理碳化,在350‑650℃下保温2‑4h,再在750‑1000℃下保温5‑10h,得到含金属或金属硫化物的掺氮碳纳米管,简单的腐蚀后即得掺氮碳纳米管。本发明的溶胶‑凝胶法能够实现对掺氮碳纳米管管径和管长的有效调控,氮含量、孔结构和导电性均可调节。本发明制备的氮掺杂碳纳米管应用于电池的电极材料中,有效提高了电池的循环寿命,具有良好的电化学性能,有望应用在电化学催化、能源转换及储能等领域。

    一种含氟MOF的聚偏氟乙烯电解质膜制备与应用

    公开(公告)号:CN119725709A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411864165.3

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种含氟MOF的聚偏氟乙烯电解质膜制备方法与应用。本发明采用超声技术制备了含氟结构的CoNi‑MOF,并将制得的含氟CoNi‑MOF、双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯(PVDF‑HFP)与丁二腈(SN)加入二甲基甲酰胺(DMF)中,充分搅拌以得到均匀的混合泥浆。经过挥发干燥处理,获得完整的电解质薄膜,所得的电解质薄膜展现出较宽的电化学窗口,能够抑制腈类化合物与锂金属的副反应,同时显著提升PVDF‑HFP基聚合物固态电解质电池的循环稳定性。

    一种结合液流电池的电化学锂元素回收的模块化装置和流程

    公开(公告)号:CN119650738A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411895750.X

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种结合液流电池的电化学锂元素回收的模块化装置和流程,所述模块化装置和流程包括完整的废旧磷酸铁锂预处理流程,锂离子扩散回收装置;回收装置正极采用负载单原子的碳毡电极,正极和负极腔室间设有阳离子交换膜,负极侧夹有铂片。本发明通过对稳定氧化还原电对的变价和液流电池结构的改进,实现了废旧磷酸铁锂中锂离子的有效浸出并提取,同时可以获得纯相磷酸铁等副产品,相比传统湿法和火法回收降低了能量消耗,且装置结构简单明了,操作简洁,测试结果表明该方法能够高效回收废旧磷酸铁锂中的锂离子,并产生有经济价值的副产物。

    一种表面包覆的高压钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119008906A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411154469.0

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种表面包覆的高压钠离子电池正极材料及其制备方法,该正极材料的本体材料为层状过渡金属氧化物NaxMnO2,表面具有均匀的锂氧化物包覆层;所述层状过渡金属氧化物为NaxMO2,其中,M为过渡金属离子Ni3+、Fe3+、Cu2+、Co3+、Cr3+、Zn2+、Ti4+、V5+、Nb5+、Mn3+、Mn4+中的一种或多种,x为摩尔比,取值为0.7±0.03。本发明还公开了可用于高压循环的表面包覆锂氧化物的钠离子电池正极材料的制备方法和应用。本发明的采用具有锂氧化物包覆的钠离子层状材料,可实现高达4.7V稳定充放电,既保持了基体材料的结构稳定性,同时又保持了钠离子层状材料的高克容量性质。而且本申请的正极材料可以消耗一部分残碱,可以在电解液中保持稳定,在层状材料循环过程中,降低材料相变而导致的循环恶化,使材料内部仍保持层状结构,具有表面稳定性好、残碱低和高克容量等特点,提高电池能量密度和循环性能。

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