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公开(公告)号:CN104393241A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410644406.3
申请日:2014-11-14
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/139
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池负极材料,该负极材料的化学组成为Na3VO4,该材料为颗粒状,平均尺寸约为500nm。其制备方法是将碳酸钠溶液及六次甲基四胺溶液加入五氧化二钒溶液中,得到混合液;再将混合液转移至水热釜内衬中至80%体积,干燥后将该产物于450~650℃下煅烧5~10h,得到Na3VO4锂离子电池负极材料。采用液相法结合固相法合成,可控性强,重复性好。制得的Na3VO4颗粒可用作新型锂离子电池负极材料;Na3VO4首次充、放电容量分别为244.8、471.6mAh/g,50次循环后充、放电容量为271、273.2mAh/g。
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公开(公告)号:CN102723488A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210207841.0
申请日:2012-06-22
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 一种高倍率性能钒掺杂硅酸铁锂正极材料Li2Fe1-xVxSiO4/C及其制备方法,先将V2O5或NH4VO3溶解于草酸酒精溶液中,再将锂盐、铁盐和硅源在酒精溶液中混合后添加到草酸酒精述溶液中,将混合溶液转移到回流体系中回流,将蒸发酒精得到粉末与碳源在丙酮介质中球磨后烘干得到前驱体粉,再经烧结,冷却、过筛后得到钒掺杂硅酸铁锂正极材料。本发明通过固相烧结对材料进行钒掺杂的同时在材料颗粒表面包覆一层无定形碳,一方面减小颗粒之间的接触电阻,另一方面改善材料的本征电导率提高材料的锂离子扩散系数,使得材料在高倍率循环时产生的电荷及时传递给其它硅酸铁锂晶粒或集流体,抑制因电荷传递受阻引起的电压滞后现象。
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公开(公告)号:CN101800304B
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201010170998.1
申请日:2010-05-12
Applicant: 三峡大学 , 中科恒达石墨股份有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/1393
Abstract: 一种异取向球形天然石墨负极材料及其制备方法,将天然鳞片石墨微粉与分散介质混合,添加反絮凝剂调节固含量,再将物料与粘结剂置于混浆机中搅拌,浆料在喷雾干燥机上进行雾化、干燥和造粒得到粉体物料,粉体物料通过转炉行氮气气氛热处理,得到的粉体冷却后即为异取向球形天然石墨负极材料。石墨负极材料由多个粘结在一起的取向不同的层状石墨鳞片构成。通过本发明制备的石墨负极材料具有以下几个显著特点:材料比容量高、循环稳定性好;取向不同的石墨墨片构成的微球可有效抑制因深度嵌锂引起的层片剥落;可同时实现墨片粘结和碳包覆;运用动态烧结可避免粉体结块,有利于得到粒度均匀的球形天然石墨微粉。
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公开(公告)号:CN117303449B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202311116209.X
申请日:2023-08-31
Applicant: 三峡大学
IPC: C01G49/00 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种利用钛白粉副产物制备钠离子电池正极材料硫酸铁钠的方法,将钛白粉副产物用去离子水充分溶解后,过滤;然后,向滤液中加入一定量的除杂剂,搅拌,过滤,干燥;再将硫酸钠和除杂钛白粉副产物以及一定量的聚乙烯吡咯烷酮混合、球磨,加入无水乙醇作为分散剂;烘干;最后,将上述所得前驱体在200℃的氮气气氛中预烧后升温到350℃继续热处理得到硫酸铁钠正极材料。该制备过程简单,能耗低,且无有毒气体、液体、固体排放,绿色环保。采用该材料组装的钠离子电池电压高、循环性能好,完全能满足储能器件及低速电动车对钠离子电池正极材料的要求,而且大大降低了生产成本,实现了钛白粉副产物的高价值回收利用。
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公开(公告)号:CN118600424A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410681992.2
申请日:2024-05-29
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明属于电化学储能技术领域,具体公开了一种锌基材的改性方法及其在锌负极中的应用;锌基材的改性方法包括以下步骤:S1、锌基材清洗干净后置于金属盐溶液中进行预腐蚀;S2、预腐蚀处理后将锌基材取出,用无水乙醇和去离子水冲洗,干燥后即得改性锌基材。本发明通过简单的浸泡反应法,利用锌基材在金属盐中的化学活性,对锌片表面进行了预腐蚀处理。将改性后的锌基材应用在水系锌离子电池中时,其表面更加均匀的电场分布有利于促进Zn2+的三维扩散过程,从而促进Zn2+的均匀沉积,抑制锌枝晶的生长以及其他副反应。采用改性锌负极的电池在运行过程中循环稳定、性能优异,寿命得到了极大的延长。本发明生产工艺简单,所需原料来源广泛且价格便宜,可以进行大规模生产。
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公开(公告)号:CN117995972A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410007553.3
申请日:2024-01-03
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明属于金属锌片电极技术领域,具体公开了一种钨酸锌涂层改性锌负极及其制备方法和应用,该锌片负极表面生长有钨酸锌涂层,涂层的厚度为10~30μm;具体制备时,包括以下步骤:S1、将可溶性钨酸盐和氟化铵加水混匀得到混合溶液,然后加入酸液混匀;S2、将锌负极置于S1所得溶液中,在40~60℃,反应时间为10s‑120s;取出清洗锌负极清洗干燥即得钨酸锌涂层改性锌负极。改性后的锌负极用于锌离子电池,在充放电循环中具有良好的稳定性,在电流密度为1mA/cm2时,经历1800h的循环仍然能够保持稳定运行,有效地诱导锌离子的均匀沉积,抑制了锌枝晶的生成,显著降低了极化电压并延长了水系锌离子电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN117651469A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311375815.3
申请日:2023-10-23
Applicant: 三峡大学
IPC: H10N10/82 , H10N10/817 , H10N10/13 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08
Abstract: 一种基于热学超材料的热电器件及其参数确定方法,主要包括P型半导体、N型半导体,所述P型半导体、N型半导体上表面对应连接至第一金属电极两侧底面;P型半导体下表面连接至第二金属电极的上端面,N型半导体连接至第三金属电极的上端面;第一金属电极上端面连接上层陶瓷板底面,第二金属电极、第三金属电极并排间隔布置并且二者底面均连接下层陶瓷板上端面;所述P型半导体内接有第一类填充物;所述N型半导体内接有第二类填充物。本发明公开一种基于热学超材料的热电器件及其参数确定方法,可实现器件整体的最佳输出。
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公开(公告)号:CN117263209A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310959402.3
申请日:2023-08-01
Applicant: 三峡大学
IPC: C01C3/12 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/36 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种PTCDA衍生物修饰铁基普鲁士蓝正极材料的制备方法。将硫酸亚铁和柠檬酸钠溶于去离子水中,称为溶液A;将亚铁氰化钠和抗坏血酸溶于去离子水中,称为溶液B;将聚乙烯吡咯烷酮和氯化钠溶于去离子水中,称为溶液C。在N2气氛下,将溶液A和溶液B逐滴滴入溶液C中,且边搅拌边加热,滴加完毕后,溶液变成白色悬浊液;搅拌加热,在室温下陈化,离心洗涤数次,真空干燥,得到初始的铁基普鲁士蓝化合物。取一定量的初始铁基普鲁士蓝化合物和3,4,9,10‑苝四甲酸二酐分散于丙酮中,并加入少量乙二胺进行胺化,在室温下搅拌一定时间后抽滤洗涤,干燥,氮气下低温热处理,得到PTCDA衍生物修饰的铁基普鲁士蓝正极材料。
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公开(公告)号:CN116093489B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310015388.1
申请日:2023-01-05
Applicant: 三峡大学 , 楚能新能源股份有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/633 , H01M10/635 , H01M10/643 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M10/6572 , H01M10/659
Abstract: 一种六边形结构的复合电池热管理系统,包括电池组模块、第一、第二电池组支撑模块,第一、第二电池组支撑模块为密闭且内部中空的六边形结构,其上分布有与电池单元大小相匹配的孔洞,电池组模块中电池单元紧密嵌入孔洞中,电池组支撑模块内部中空部分填充有相变材料。第二电池组支撑模块外壁贴附有热电模块。第一液冷模块、第二液冷模块包含循环泵、内部充满冷却介质的液冷板。第二液冷板将外壁贴附有热电模块的第二电池组支撑模块紧密包围起来。中心部署模块连接电池组模块,中心部署模块连接电源模块。本发明系统将相变与主动电池热管理系统的液冷、热电元件相耦合,通过改变通入热电模块中电流的方向可以同时满足电池组的散热和预热要求。
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公开(公告)号:CN116867345A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310907350.5
申请日:2022-08-04
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及提高功率和性能的P型、N型半导体混联阵列式热电器件,包括基底、多个热电偶和导电片,每个热电偶包括i个并联的P型热电半导体、j个并联的N型热电半导体,每个热电偶的P型热电半导体、N型热电半导体分别经导电片并联,再通过导电片将热电偶内并联的P型热电半导体组与并联的N型热电半导体组串联,同一个热电偶的热电半导体位于不同行或者不同列时,用于热电偶内并联或串联连接的导电片为L形。本发明采用多个P型热电半导体内部并联后再与内部并联的N型热电半导体串联的混联式连接方式,解决了P型、N型半导体材料参数不一致引起的整体输出电流受限问题,实现了热电器件更高的输出功率和性能。
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