一种锂硫电池正极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN112002874A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010908952.9

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极片及其制备方法。一种锂硫电池正极片的制备方法是将一定质量比的活性物质硫和导电剂研磨均匀后加入磷酸化聚乙烯醇水溶液中,经涂覆、干燥、切片制得锂硫电池正极片,本发明使用磷酸化聚乙烯醇作为粘结剂,一方面使得活性物质硫与导电剂的分散性好、粘结力强;另一方面,磷酸化聚乙烯醇中富含的磷酸基团可通过与多硫化物形成配位键,将多硫化物锚定在正极中,从而抑制多硫化物在正负极间的穿梭,即抑制“穿梭效应”,大大改善锂硫电池的循环稳定性。该锂硫电池正极片,导电剂与活性物质硫的分散性好、粘结力强,锂硫电池循环稳定性好;该锂硫电池正极片的制备方法,工艺简单,对环境友好,能够大规模制备。

    一种氧掺杂氮化硼催化剂载体负载金属的制备方法

    公开(公告)号:CN107774292B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710973693.6

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种氧掺杂氮化硼催化剂载体负载金属的制备方法,包括制备d‑BN催化剂载体;加入去离子水,搅拌,加入金属化合物;滴加氨水调节pH,搅拌;过滤,洗涤;产物重新分散到去离子水中,搅拌;缓慢加入NaBH4溶液,并不断搅拌;过滤、洗涤、干燥,即得到d‑BN催化剂载体负载金属。本发明合成的d‑BN新型催化剂载体具有优异的热稳定性和化学稳定性,O掺杂在BN晶格以及C=O基团中,部分替代了N位,从而增强了金属与载体的相互作用,大大延长了催化剂的循环使用寿命。

    一种电池添加剂、含有该添加剂的正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103515614B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310464652.6

    申请日:2013-10-02

    Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池添加剂,以及含有该添加剂的正极材料及其制备方法,所述的添加剂为碳材料与单糖或由单糖聚合的多糖碳化复合后的产物,所述的单糖及多糖中含有强孤对电子基团。所述的强孤对电子基团为?C=O或?OH。所述的单糖选自葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、糖原以及脱氧核糖。本发明中的正极材料使用的导电碳材料具有良好的吸附能力且具有高比表面积、大孔容、多孔结构,电化学活性物质为硫。添加剂是含有强孤对电子基团的物质。放电过程中产生的多硫化锂能够以配位等方式与添加剂形成相互作用,使其在电解液中的溶解被抑制,因此可以有效降低活性物质的损失以及锂负极腐蚀、容量衰减迅速等影响。

    锂硫电池添加剂、含有该添加剂的正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103500847B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310459358.6

    申请日:2013-10-02

    Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池添加剂,以及含有该添加剂的正极材料及其制备方法,所述的添加剂为均含有强弧对电子基团的RNA、核糖核苷酸、DNA、脱氧核苷酸单体、碱基对或磷脂。所述的强弧对电子基团为?P=O、?C=O、?OH或?NH2。本发明中的正极材料使用的导电碳材料具有良好的吸附能力且具有高比表面积、大孔容、多孔结构,电化学活性物质为硫。添加剂是含有强孤对电子基团的物质。放电过程中产生的多硫化锂能够以配位等方式与添加剂形成相互作用,使其在电解液中的溶解被抑制,因此可以有效降低活性物质的损失以及锂负极腐蚀、容量衰减迅速等影响。

    一种锂硫二次电池的正极片的制备方法

    公开(公告)号:CN103682255B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201310727935.5

    申请日:2013-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种锂硫二次电池的正极片的制备方法,包括以下步骤:将导电剂、电化学活性物质以及正极粘结剂组成混合材料,将混合材料分散于水中并混合均匀,然后涂覆在集流体上,干燥后压片,即可制得锂硫二次电池的正极片,所述的导电剂为碳材料;所述的电化学活性物质为硫;所述的正极粘结剂为磷酸化壳聚糖。本发明提供的正极片中采用磷酸化壳聚糖作为粘结剂,解决了背景技术中的不足,该磷酸化壳聚糖一方面可以作为粘结剂,同时还能够作为吸附剂来吸附多硫化物,以有效地抑制多硫化锂在充放电过程中的溶解。

    一种一步法合成剥离水滑石/类水滑石的方法

    公开(公告)号:CN103553105B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201310464129.3

    申请日:2013-10-02

    Abstract: 本发明提供了一步法合成剥离水滑石/类水滑石的方法,采用以下步骤:将可溶性二价金属盐和可溶性三价金属盐以及尿素加入到盛放有双氧水溶液的三口烧瓶中,所述的可溶性二价金属盐和可溶性三价金属盐的摩尔比为2:1~5:1,所述的双氧水溶液的质量浓度为1%~30%,将溶液机械搅拌5~30min,将搅拌后的溶液升温至120~150℃,并在此温度下搅拌、冷凝回流反应5~12h,将反应产物过滤并洗涤后干燥处理,即制得剥离水滑石/类水滑石。本发明提供的方法不仅能够在开放体系中安全、简单、高效率的合成,而且可以通过控制双氧水的浓度来调控产品的形貌。

    一种高倍率性能锂硫电池的复合正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104577080A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410837241.1

    申请日:2014-12-29

    CPC classification number: H01M4/38 H01M4/62 H01M4/362 H01M4/13 H01M4/139

    Abstract: 一种高倍率性能锂硫电池的复合正极材料,由导电剂、电化学活性物质以及修饰剂组成,所述导电剂为介孔碳材料,电化学活性物质分散于介孔碳材料的孔洞中,修饰剂通过化学键合的方式引入以调节孔口的性质,使锂离子自由通过而抑制多硫离子的通过。该复合正极材料的离子选择性通过的特征,可以保证锂离子在正极材料中的高效迁入脱出,同时有效地抑制多硫化锂在充放电过程中的从介孔碳材料的孔洞处溢出,使其在电解液中的溶解被抑制。因此,该复合正极材料不仅可以实现优秀的高倍率性能,并且可以有效降低活性物质的损失以及由多硫化锂的溶解造成的“穿梭效应”所导致的锂负极腐蚀、容量衰减迅速等影响,显著提高锂硫电池的循环性能。

    一种一步法合成剥离水滑石/类水滑石的方法

    公开(公告)号:CN103553105A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310464129.3

    申请日:2013-10-02

    Abstract: 本发明提供了一步法合成剥离水滑石/类水滑石的方法,采用以下步骤:将可溶性二价金属盐和可溶性三价金属盐以及尿素加入到盛放有双氧水溶液的三口烧瓶中,所述的可溶性二价金属盐和可溶性三价金属盐的摩尔比为2:1~5:1,所述的双氧水溶液的质量浓度为1%~30%,将溶液机械搅拌5~30min,将搅拌后的溶液升温至120~150℃,并在此温度下搅拌、冷凝回流反应5~12h,将反应产物过滤并洗涤后干燥处理,即制得剥离水滑石/类水滑石。本发明提供的方法不仅能够在开放体系中安全、简单、高效率的合成,而且可以通过控制双氧水的浓度来调控产品的形貌。

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