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公开(公告)号:CN117558972A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410035846.2
申请日:2024-01-10
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种无机复合凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用,涉及凝胶聚合物电解质技术领域,包括以下步骤,S1、制备金属有机络合物;S2、聚合物基体溶液的制备;S3、凝胶聚合物电解质的制备:将S1中的金属有机络合物、S2中的聚合物基体溶液、锂盐和离子溶液在充满氩气保护的手套箱中混合后搅拌,得到均一透明的溶液,使用可调刮刀将溶液涂覆至铜箔上,加热至溶剂蒸发,得到凝胶聚合物电解质。本发明采用上述步骤得到的凝胶聚合物电解质,改善了凝胶电解质与高活性负极与高压正极的兼容性,通过调控电极/电解质界面层组分,有效提升了电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN114420920B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210065248.0
申请日:2022-01-20
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种氟离子梯度掺杂富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:A、按照现有方法制备富锂锰基正极材料;B、将氟盐置于溶剂中溶解,然后搅拌加入富锂锰基正极材料,超声分散;C、研磨蒸干后,将得到的粉末转移至马弗炉中煅烧,煅烧温度为250-350℃,煅烧时间为3-4h,煅烧后即得。本发明通过直接对富锂锰基本体材料进行二次处理,得到氟梯度掺杂的改性材料,其不仅可以抑制材料表面释氧,还减少了过渡金属向锂层的迁移,使后续循环过程中正极电压衰减得到改善;同时,F对O的不等价取代可以增加低价过渡金属离子的含量,内部F含量较表面少可以减小反应后期其对阴离子氧化还原的抑制作用,进而贡献更多的容量。
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公开(公告)号:CN116632324A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310879724.7
申请日:2023-07-18
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及一种复合固态电解质、制备方法及其应用,属于化学储能电池技术领域。所述复合固态电解质由PVDF‑HFP、增塑剂、锂盐和无机固态电解质陶瓷粉末组成,通过将PVDF‑HFP、增塑剂、锂盐溶解在有机溶剂中,再加入无机固态电解质陶瓷粉末,混合均匀后,浇注于模具中并真空干燥得到所述复合固态电解质。所述复合固态电解质具有较高的离子电导率、较宽的电化学窗口、良好的机械性能,组装的电池可以在室温下稳定循环。
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公开(公告)号:CN116259731A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310069142.2
申请日:2023-02-06
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种聚多巴胺/磷酸锂复合有机层/无机层共包覆微米硅材料及其制备方法,属于电化学储能技术领域。将微米硅颗粒和磷酸锂混合分散于酸性溶液中,加热搅拌直到溶液蒸干,收集固体产物并研磨得到深褐色粉末;将上述深褐色粉末转移至管式炉中,在保护气氛下进行热处理,得到Si@LPO粉末;将Si@LPO粉末分散于Tris溶液中,并进行超声振荡,得到Si@LPO/Tris分散溶液;将盐酸多巴胺粉末加入Si@LPO/Tris分散溶液中,得到混合物;将上述混合物过滤清洗,收集不溶物并真空烘干,得到Si@LPO/PDA负极材料。通过溶液蒸发法和原位聚合法结合制备在微米硅颗粒表面依次构筑磷酸锂无机包覆层和聚多巴胺有机包覆层,稳定材料/电解液界面,实现微米硅基负极的性能提升。
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公开(公告)号:CN115360413A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210511265.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种双层复合固态电解质及其制备方法,属于固态电解质技术领域。所述电解质由相互接触的复合固态电解质和聚合物支撑膜组成;将含有LALZO粉末、PEO和锂盐的浆料干燥后得到所述复合固态电解质;其中,PEO与锂盐的物质的量之比为(8~12):1,PEO与LALZO粉末的质量比为1:(2.4~4);将含有PEO、PVDF‑HFP与锂盐的聚合物溶液加热去除溶剂后得到所述聚合物支撑膜,其中,PEO与PVDF‑HFP的质量比为(5~10):1,PEO与锂盐的质量比为(1.5~2.5):1。所述双层复合固态电解质的电化学窗口宽,并在高无机含量的情况下与正极实现良好的界面接触。
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公开(公告)号:CN113690414B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110864231.7
申请日:2021-07-29
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种混合型富锂正极材料及其制备方法和应用,其由层状富锂锰基正极材料和富锂无序岩盐结构正极材料混合制备得到,层状富锂锰基正极材料的化学通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中,0<x<1;富锂无序岩盐结构正极材料的化学通式为Li1+aTibMcNidO2,其中,0.1<a<0.3,0.1<b<0.4,0.1<c<0.4,0.2<d<0.4,a+4b+6c+2d=3。本发明正极材料中的富锂锰基正极材料组分具有典型层状结构,在充/放电过程中同时存在过渡金属氧化还原与晶格氧氧化还原,富锂无序岩盐结构正极材料组分具有三维无序阳离子骨架结构,可以稳定富锂氧化物正极材料中的氧晶格和氧变价反应,提高了锂离子迁移能力,两种正极材料产生了特有的协同效应并实现了优势互补,材料一致性好,性能可控,克服了现有技术所存在的不足。
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公开(公告)号:CN115275334A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210397713.0
申请日:2022-04-15
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种原位合成的耐高压凝胶聚合物电解质,属于凝胶聚合物电解质技术领域。所述电解质由如下方法制得:在避光且氧气和水含量均小于1ppm的保护气体氛围中,将PETT和已二酸二乙烯基酯按照1:(1~4)的物质的量之比加入电解液中,得到混合溶液a,其中PETT的浓度为(0.2~5)mol/L,再加入自由基聚合光引发剂混匀,得到混合溶液b,排除所述混合溶液b中的气泡,得到前驱体溶液;用前驱体溶液浸润正极中正极材料0.5h~2h,再使用可见光照射0.2h~1h,在正极上得到所述电解质。所述电解质具有良好的离子电导率和锂离子迁移数,并具有宽的电化学窗口,其与正极的界面相容性好。
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公开(公告)号:CN111987297B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010871904.7
申请日:2020-08-26
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种表面铝掺杂及磷酸钛铝锂包覆的富锂锰基正极材料及制备,属于储能材料及电化学技术领域。包括富锂锰基正极材料以及包裹在富锂锰基正极材料外的包覆层磷酸钛铝锂,所述富锂锰基正极材料的表面掺杂Al;所述富锂锰基正极材料的化学式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2,M为过渡金属Ni和Mn中的至少一种,0<x<1。本发明还提供所述表面铝掺杂及磷酸钛铝锂包覆的富锂锰基正极材料的制备方法。本发明正极材料通过包覆层阻止电解液与正极材料直接接触,同时快离子导体有利于Li+传输提高倍率性能;通过一步法形成包覆层与表面掺杂Al,达到稳固晶格氧的作用,使得材料的循环性能得到提升。
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公开(公告)号:CN114649526A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210253400.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种内高外低梯度掺杂的富锂锰基层状材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述材料中掺杂元素Al、Mg、F或S掺杂在富锂锰基层状基体材料中,掺杂浓度呈内高外低梯度分布。所述方法首先将掺杂元素的盐、锂盐和过渡金属盐按照特定比例混合,经溶胶凝胶、预烧后得到中间产物,然后将中间产物与锂盐和过渡金属盐的混合液混合,进行二次溶胶凝胶,最终烧结得到所述材料。所述材料可同时兼顾高容量和高稳定性。
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公开(公告)号:CN114619031A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210249480.X
申请日:2022-03-14
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: B22F3/11
Abstract: 本发明涉及一种具有微米孔径泡沫铜的制备方法,属于泡沫金属技术领域。所述方法首先将纯铜颗粒或氧化铜颗粒与溶剂混合,制备浆料;随后将纯铜浆料或者氧化铜浆料涂布于载体上;浆料干燥后进行热处理或热还原处理,得到具有微米孔径的泡沫铜。所述泡沫铜具有结构完整、孔结构分布均匀、孔径为微米尺寸且厚度可控的优势。
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