一种双氟磺酰亚胺锂的除氯提纯方法

    公开(公告)号:CN108373143B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810242600.7

    申请日:2018-03-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂的除氯提纯方法。本发明中的除水温度较低,且采用的是与水反应型的除水剂二氯亚砜,可保证在除水过程中,生成的都是气体且并不会导致产物发生变质,由于除水试剂直接与水反生反应,所以即便是分子络合结晶水,也能顺利的除去。本发明将粗品用有机溶剂溶解后,采用加入无水碱将体系pH调至大于7,在将酸除去后有利于体系的旋干,且采用的无水碱使得反应后不会再次产生水,同时又能有效的除去体系中的氯。

    纳米固体电解质及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN110970655A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911274907.6

    申请日:2019-12-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种纳米固体电解质及其制备方法和锂离子电池。纳米固体电解质的制备方法:将钛盐、水混合过滤得到沉淀物,然后将所述沉淀物、酸混合得到钛盐溶液;将所述钛盐溶液、锂盐、铝盐混合后再与含磷酸根的溶液混合得到溶胶,然后将所述溶胶、交联剂和引发剂混合得到凝胶前驱体;将所述凝胶前驱体干燥后研磨,然后在惰性气氛下高温烧结,再在氧化性气氛下煅烧得到纳米固体电解质Li1+xAlxTi2-x(PO4)3,其中0<X<1。纳米固体电解质,使用所述的制备方法制得。锂离子电池,使用所述的纳米固体电解质制得。本申请提供的纳米固体电解质的制备方法制得的纳米固体电解质,粒径分布均匀,颗粒之间差异小,形貌规则有序。

    一种磷酸铁锂动力电池一致性配组筛选方法

    公开(公告)号:CN103611692B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310493735.8

    申请日:2013-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池一致性配组筛选方法。其步骤为:根据磷酸铁锂动力电池的性能参数对电池进行评定,将磷酸铁锂动力电池初步筛选成组;之后进行磷酸铁锂动力电池大电流测试,通过测试剔除电池组中电压异常的电池;最后进行磷酸铁锂动力电池自放电率筛选测试,通过测试剔除电压下降的电池,筛选出一致性较好的电池。通过本方法可以实现磷酸铁锂电池组电池容量、静态内阻、开路电压等参数的一致性;同时可实现磷酸铁锂电池组在大电流放电过程中电化学极化的一致性;还可快速实现磷酸铁锂电池组电池自放电率的一致性。

    钠-氟化碳一次电池
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103700858B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410006534.5

    申请日:2014-01-07

    Abstract: 钠-氟化碳一次电池,涉及一种钠电池。设有正极、负极、隔膜和电解液,所述正极采用氟化碳作为活性物质,所述氟化碳的主体为(CFx),x=0.2~1.2,所述活性物质中,氟化碳含量按质量百分比为20%~100%;所述电解液由溶剂、电解质和添加剂组成。将商业氟化碳,包括氟化石墨、氟化石油焦、氟化碳纳米管、氟化碳纤维、氟化石墨烯等作为钠-氟化碳一次电池正极的主体活性物质;以钠金属为负极;以有机溶液为溶剂的含钠盐电解质为电解液和隔膜组成原电池体系,以恒电流密度20mA/g进行放电,其质量比容量可达到800mAh/g以上。具有放电容量高、放电电位平稳,以及对环境友好等特点。

    一种锂离子电池用氟磷酸铜正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103337608B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310288584.2

    申请日:2013-07-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种锂离子电池用氟磷酸铜正极材料的制备方法,涉及锂离子电池用正极材料。将铵磷酸盐和铜盐混合,烘干后移入反应釜中,并加入氟源进行酸热反应,反应后经水洗除杂,过滤,再烘干,即得目标产物锂离子电池用氟磷酸铜正极材料。在酸热环境下合成出高纯度的无羟基或无水的氟磷酸铜材料,合成产物经水洗可去除原料中的铵根离子、酸根离子和剩余的氢氟酸,经过滤和烘干后可得到高纯氟磷酸铜材料。所制备的氟磷酸铜纯度高,粒径均一,通过调节工艺条件可以实现颗粒大小的控制,制备的产物分散性好,且合成条件温和、工艺简单、操作简便、周期短、效率高、对设备要求低、易于工业化大规模生产高纯度氟磷酸铜。

    一种以氟化碳为正极的水系电池

    公开(公告)号:CN102903921B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201210434000.3

    申请日:2012-10-31

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 高军 岳红军 杨勇

    Abstract: 一种以氟化碳为正极的水系电池,涉及一种水系电池。设有正极、负极和电解液体系,所述正极采用含有氟化碳材料作为活性物质,所述负极采用金属或金属的改性、掺杂产品,所述电解液体系采用以水为溶剂主体的电解液体系,电池的隔膜采用亲水性隔膜。采用以水为溶剂的电解液体系,采用氟化碳材料作为电池的正极活性物质,以金属材料作为电池的负极,具有放电容量高、倍率性能好、安全性好等特点。

    一种锂离子电池电解液
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104124469A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410392575.2

    申请日:2014-08-11

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M10/0567 H01M10/0525 H01M10/0569

    Abstract: 一种锂离子电池电解液,涉及锂离子电池。含有有机溶剂、锂盐和添加剂,有机溶剂包括碳酸丙烯酯、链状羧酸酯和链状碳酸酯,碳酸丙烯酯24%~58%,链状羧酸酯9%~58%,链状碳酸酯0~26%,锂盐9%~16%,添加剂2%~10%;添加剂选自碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、乙烯基碳酸亚乙烯酯、亚硫酸乙烯酯、乙烯基亚硫酸乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、硫酸二甲酯或硫酸丙烯酯。用碳酸丙烯酯完全替代碳酸乙烯酯,碳酸丙烯酯的熔点低、沸点高,可以拓宽电解液的温度窗口;链状羧酸酯的熔点低、粘度低,可降低电解液的凝固点和粘度,提高电解液的电导率。在电解液中使用添加剂抑制PC共嵌,可改善负极表面成膜性能,改善高温储存性能。

    一种以碳酸丙烯酯为主溶剂的电解液

    公开(公告)号:CN103985905A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410239376.8

    申请日:2014-05-30

    CPC classification number: H01M10/0567 H01M10/0525 H01M10/0569

    Abstract: 一种以碳酸丙烯酯为主溶剂的电解液,涉及锂离子电池电解液。含有锂盐、有机溶剂和添加剂;有机溶剂包括碳酸丙烯酯和链状碳酸酯;添加剂包括成膜添加剂A和抑制碳酸丙烯酯共嵌的添加剂B;按质量百分比的组成为锂盐10%~18%,碳酸丙烯酯为25%~60%,链状碳酸酯为15%~60%,添加剂A为0.5%~5%,添加剂B为0.1%~10%。使用亚硫酸酯作为锂离子电池电解液的添加剂,由于亚硫酸酯具有较高的还原电位,高于碳酸丙烯酯的分解电位,在首次充电过程中,亚硫酸酯先于碳酸丙烯酯分解之前在石墨表面形成一层稳定、致密的SEI膜,有效抑制碳酸丙烯酯溶剂随着锂离子共同嵌入石墨层,有效提高电池的初始放电容量和循环寿命。

    一种锂离子电池用氟磷酸铜正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103337608A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310288584.2

    申请日:2013-07-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种锂离子电池用氟磷酸铜正极材料的制备方法,涉及锂离子电池用正极材料。将铵磷酸盐和铜盐混合,烘干后移入反应釜中,并加入氟源进行酸热反应,反应后经水洗除杂,过滤,再烘干,即得目标产物锂离子电池用氟磷酸铜正极材料。在酸热环境下合成出高纯度的无羟基或无水的氟磷酸铜材料,合成产物经水洗可去除原料中的铵根离子、酸根离子和剩余的氢氟酸,经过滤和烘干后可得到高纯氟磷酸铜材料。所制备的氟磷酸铜纯度高,粒径均一,通过调节工艺条件可以实现颗粒大小的控制,制备的产物分散性好,且合成条件温和、工艺简单、操作简便、周期短、效率高、对设备要求低、易于工业化大规模生产高纯度氟磷酸铜。

    一种铅酸电池负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102891285A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210435966.9

    申请日:2012-11-02

    Abstract: 一种铅酸电池负极及其制备方法,涉及一种铅酸电池负极。提供表面含有聚吡咯的一种铅酸电池负极及其制备方法。铅酸电池负极由板栅和活性物质两部分组成;板栅的成分为Pb-Sb或Pb-Ca合金,活性物质按质量百分比的成分是Pb为30%~98%、PbO为0.5%~20%、PbSO4为0.1%~15%、碳黑或石墨为0.05%~30%、硫酸钡为0.2%~2%、腐殖酸为0.2%~2%、短纤维为0.01%~1%。制备方法包括电化学修饰法、化学聚合沉积法和浸渍涂覆法。既可以应用于传统铅酸电池性能的改进,也可以应用于双极性铅酸电池、胶体电池、管式铅酸电池、超级铅酸电池、铅碳电池等新型铅酸电池体系。

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