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公开(公告)号:CN108832096A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810609506.0
申请日:2018-06-13
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种双掺杂锂离子电池正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述正极材料的化学式为Li2Mn0.75M0.25O2F,其中M为+6价金属,Mn为+2价。所述制备方法包括以下步骤:在保护气氛下,对锂源、锰源、M金属源和氟源进行研磨,得到所述锂离子电池正极材料;其中,锰源中锰的化合价为+2价,M金属源中M金属的化合价为+6价。本发明提供的锂离子电池正极材料为双掺杂锂离子电池正极材料,同时引入高价阳离子和阴离子,降低材料中Mn的价态,降低氧的反应活性,从而提高材料的稳定性,并且具有电压高、可逆比容量高的优点。
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公开(公告)号:CN107792844A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711321600.8
申请日:2017-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 河北艾普艾科技发展有限公司
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明涉及一种三维泡沫碳的制备方法,所述三维泡沫碳为三维网状结构的碳材料,该方法为:将镍网或铜网作为模板浸于三羟甲基氨基甲烷溶液中,加入盐酸多巴胺,热处理后洗掉模板,得到三维泡沫碳。该方法得到的三维泡沫碳具有高比表面积、质量轻、密度小、强度高等优点,能够提供大量的活性反应位置,在化工、航空航天、电子、能源等诸多技术领域极具应用潜力;同时该方法制备工艺简单,结构可控,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106784803A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710060618.0
申请日:2017-01-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种钴酸镍纳米立方体材料及其制备方法和应用,通过将镍源和钴源按照摩尔比1:2溶解于去离子水中,制成溶液A;将溶液A转移至反应釜中,在加热搅拌的条件下将碱性溶液B滴加至溶液A中进行反应,滴加完成后,升高温度继续搅拌;将得到的产物进行陈化处理,得到前驱体;将前驱体进行热处理,得到钴酸镍纳米立方体材料。本发明合成了具有立方体形貌的钴酸镍纳米材料,其尺寸均一,颗粒分布均匀,在充放电测试中,首次充放电可逆比容量为800‑1200mAh/g。制备过程以水为溶剂,不使用任何模板剂,且操作灵活、简单,反应条件温和,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113603141B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110879512.X
申请日:2021-08-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明公开了一种复合正极材料、制备方法及其应用。所述复合正极材料包括无序立方岩盐结构的正极材料内核及包覆在所述正极材料内核表面的包覆层,所述包覆层包括碳和含锂钼氧化合物,其中,所述正极材料内核的化学式为Li1+xM1‑xO2‑yFy,0.1≤x≤0.3,0<y≤0.3,M为过渡金属元素;所述含锂钼氧化合物为:Li、Mo和O三种元素以任意比例组成的化合物。本发明提供的锂离子电池正极材料具有循环稳定性好、可逆比容量高等优点。
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公开(公告)号:CN109616658B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201811545122.3
申请日:2018-12-17
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种硒、硫酸根共掺杂高镍正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料为硒和硫酸根共同掺杂改性的高镍正极材料,化学式为LiNixM1‑xSea(SO4)bO2‑a‑b,其中,M为Mn、Co或Al中的至少一种,且0.5≤x<1,0<a≤0.05,0<b≤0.05。本发明利用硒和硫酸根对高镍正极材料进行阴离子掺杂,改善材料晶格结构;硒和硫酸根具有良好的协同作用,能够提高材料在大电流密度下的结构稳定性,明显改善高镍正极材料的电化学性能。所得正极材料在2.5‑4.2V电压窗口,0.1C电流密度下,首次循环放电比容量≥190mAh/g,1C电流密度下容量保持率≥90%,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113241443A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110742633.X
申请日:2021-07-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种氟化铁/碳复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。所述方法包括:(1)利用氟源的蒸汽和含碳有机物的蒸汽,与铁源反应制备前驱体;(2)对所述前驱体进行热处理,得到氟化铁/碳复合正极材料。本发明利用气相反应引入氟源及碳源,控制粉体形貌,获得高性能氟化铁正极材料。本发明提供的锂离子电池正极材料具有可逆比容量高、循环稳定性好的优点。
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公开(公告)号:CN113241440A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110553072.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼/硫掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述二硫化钼/硫掺杂石墨烯复合材料包括碳层、二硫化钼和硫掺杂石墨烯,所述制备方法将原料钼盐、氧化石墨烯分散液、二甲基三硫醚和含氧有机碳源混合后进行水热反应,经热处理得到二硫化钼/硫掺杂石墨烯复合材料。本发明所述制备方法操作简单,反应条件温和,适于工业化生产;所述制备方法制得的产品二硫化钼/硫掺杂石墨烯复合材料电子电导、离子电导和比容量大大提高,循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN113060724A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110325859.X
申请日:2021-03-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B32/205 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种空心碳球及其制备方法和应用,所述空心碳球的制备原料包括碳源和催化剂;所述碳源包括聚四氟乙烯或聚四氟乙烯与其他碳源的组合。本发明所述空心碳球分散程度高,粒径较小且均一,石墨化程度高,作为锂离子电池负极材料时具有较高的可逆比容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112736249A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011597033.0
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种多元氟化物正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述正极材料的化学式为Fe1‑x‑yCoxAlyF3,其中,0
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公开(公告)号:CN112701287A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011597080.5
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种FeF3基复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。所述复合正极材料包括FeF3、Mxene和氮掺杂碳材料。所述方法包括以下步骤:1)配制包含铁源、调控剂、氮源和Mxene的混合溶液;2)将所述的混合溶液干燥后,煅烧,得到前驱体;3)将前驱体用隔离物包裹,将氟源放置于第一容器中,将上述包裹有隔离物的前驱体和第一容器分别放置于密闭反应器中,加热处理,得到FeF3基复合正极材料;其中,所述调控剂作为碳源。本发明引入Mxene及氮掺杂碳材料改善材料电子电导,构建氟化铁复合正极材料。本发明提供的锂离子电池正极材料具有可逆比容量高、倍率性能佳、循环稳定性好的优点。
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