-
公开(公告)号:CN119994160A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510118746.0
申请日:2025-01-24
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , C01G15/00 , C22C24/00 , C22C28/00
Abstract: 本发明公开了固态电解质,及固态锂金属电池,其制备方法为:采用固相烧结法制备Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)(LATP)固态电解质;将InCl3和聚丙烯酸(PAA)溶于异丙醇,形成无色前驱体溶液;将上述溶液滴在LATP固态电解质表面并用旋涂机涂布;涂布烘干后的LATP放入管式炉中烧结,得到In2O3@LATP。通过氧化铟与锂金属的原位电化学反应,构建了由Li2O相和LixIn合金组成的界面层。其中Li2O相具备较低的锂离子迁移能垒和电子绝缘能力;LixIn合金可以提高锂侧的离子扩散系数,而且对锂金属和LATP都有着很高的亲和力。本发明制备的Li2O/LixIn界面层维持了锂金属与LATP紧密接触,避免了副反应发生,改善了界面离子传输动力学,实现了均匀无枝晶的锂沉积。
-
公开(公告)号:CN119029160B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411155757.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 湖北宜化化工科技研发有限公司 , 三峡大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/1397 , H01M4/1391 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种具有高首效、长循环的黑磷基储钠负极片的制备方法及应用,其制备方法包括将黑磷和Na3Zr2Si2PO12在惰性气体保护下,球磨后加入碳纳米管,再次球磨后获得BP/Na3Zr2Si2PO12/CNTs复合材料;将该复合材料与乙炔黑导电剂混合后加入粘结剂溶液,混匀后涂覆在集流体上,干燥后即得黑磷复合负极片。本发明所制备的黑磷复合负极片可有效阻隔电解液的扩散渗透,同时还拥有优异的电子和离子导电网络以及丰富的表面化学键;而所用的新型粘结剂呈交联网络结构,并能以强耦合方式与BP原位生成P‑O‑C键,有效地改善电极体积效应、维系电极结构稳定;用于制备的钠离子电池具有较高的首次库伦效率和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN119230775A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411155412.2
申请日:2024-08-22
Applicant: 湖北宜化化工科技研发有限公司 , 三峡大学
Abstract: 发明涉及一种储钠用的黑磷复合负极材料及其制备方法和应用,其材料由黑磷、钠超离子导体Na3Zr2Si2PO12和碳纳米管制成,且其通过机械化学反应使黑磷与Na3Zr2Si2PO12形成致密复合体且该复合体穿插有碳纳米管,并形成有磷‑碳键、磷‑钠键、磷‑锆键和磷‑硅键。本发明制备的黑磷复合负极材料可有效阻隔电解液的扩散渗透,防止电解液与BP直接接触发生副反应,同时还拥有优异的电子和离子导电网络以及丰富的表面化学键。当该复合材料用作钠离子电池负极,表现出了极高的首次库伦效率,较佳的倍率容量和循环稳定性。本发明的制备方法成本低廉、易于操作,批次产量大、产物性能稳定,具有较佳的应用前景与潜力。
-
公开(公告)号:CN118756211A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410787440.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 三峡大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明研发了一种铂量子点‑磷化钴/碳布复合电极的制备方法,选取碳布为自支撑基底通过水热反应制备出Co(OH)F/CC;利用低温磷化策略将Co(OH)F/CC转变为CoP/CC;通过电镀方法制备出Pt修饰的Pt‑CoP/C复合电极,并实现了在复合物之间构建Pt‑P键,提升了催化剂的活性和稳定性。本发明利用碳布作为自支撑基底,可以有效避免了粘结剂的使用和催化剂在反应过程中的脱落现象。其独特的纳米线结构能够为反应提供更多的活性位点,提升反应效率。Pt量子点的修饰既可以提升析氢反应中的动力学,又可以调节CoP的电子结构排布。本发明还公开了铂量子点‑磷化钴/碳布复合电极的应用。本发明的制备方法制备出的铂量子点‑磷化钴/碳布复合电极在宽pH范围内展现出优良的析氢性能。
-
公开(公告)号:CN114899389B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210582647.4
申请日:2022-05-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种Ga(NO3)3改性的MnO2纳米棒的制备方法。具体是先将高锰酸钾分散在去离子水中,通过磁力搅拌形成均匀溶液后加入硫酸锰,继续磁力搅拌待充分反应后加入不同量的Ga(NO3)3。一步水热法制备而成Ga掺杂的MnO2纳米棒。所述Ga掺杂的MnO2纳米棒锌离子电池正极材料以高锰酸钾和硫酸锰为原料,通过磁力搅拌使高锰酸钾均匀分散在水溶液中,随后加入Ga(NO3)3继续搅拌至充分反应后转移至高压釜中在高温高压的条件下发生化学反应,一步水热得到Ga掺杂MnO2纳米棒。作锌离子电池正极材料它的合成方法极其简单。由Ga掺杂MnO2纳米棒正极片组装成的锌离子半电池容量有显著提高且循环性能稳定,在水系锌离子电池中具有潜在的应用价值。
-
公开(公告)号:CN117878477A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311731026.9
申请日:2023-12-15
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/635 , H01M10/6552 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M10/6572 , B60L58/26 , B60L58/27
Abstract: 本发明涉及电池领域,具体公开一种集成均热板和热电制冷的电池热管理系统及控制方法,解决了电池热管理系统高功率充放电下温度均匀性差的问题,同时也可以在寒冷条件下对电池包进行加热。该系统包括:电池壳体、电池组、均热板、温度传感器、热电制冷片、液冷板、固定栓、管道、散热器、水泵、电源和控制单元。本发明通过均热板与热电制冷片的耦合,由温度传感器将监测到的温度信息传递给控制单元,再由控制单元对热电制冷片和水泵进行相应的控制,可以对各种工况下的电池包进行有效的加热和冷却,从而控制电池温度,使锂电池工作在安全的工作范围内,解决热失控以及高功率放电下电池寿命损耗和充放电效率较低的难题。
-
公开(公告)号:CN116826005B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310901013.5
申请日:2023-07-21
Applicant: 三峡大学 , 湖北宜化化工科技研发有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种用于钠离子电池负极的黑磷复合材料及其制备方法与应用,属于电化学材料制备与应用技术领域。所述黑磷复合材料由黑磷、Na‑β(β″)‑Al2O3和导电剂碳组成,所述黑磷、Na‑β(β″)‑Al2O3和导电剂碳的质量比为6‑8:1‑3:1‑2。本发明通过将黑磷、Na‑β(β″)‑Al2O3和导电剂碳进行球磨,制备复合材料,实现了在电池负极材料中离子/电子导电网络一体化构筑。本发明制备的复合材料中,黑磷能与碳和Na‑β(β″)‑Al2O3形成致密的接触,可有效提升黑磷复合材料的离子和电子电导率,同时能够形成P‑C、Al‑P和P‑O‑C键改善黑磷储钠结构稳定性。
-
公开(公告)号:CN116053644B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310012823.5
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 , H01M10/625 , H01M10/635 , H01M10/633 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M10/6572 , H01M10/659 , B60L58/26 , B60L58/27
Abstract: 一种集成相变及热电制冷的电池热管理系统,包括电池组模块、电池组支撑模块,所述电池组支撑模块为中空结构,电池组支撑模块内部的中空部分填充有相变材料,电池组模块的各电池单元嵌入电池组支撑模块的孔洞中;液体冷却模块包括内部充满冷却介质的冷却板、循环泵、恒温介质箱体。热电模块包括上导热板、下导热板,下导热板紧贴于电池组支撑模块,上导热板紧贴于冷却板。电池组模块连接核心控制模块,核心控制模块连接供电模块,供电模块分别连接热电模块、液体冷却模块。该系统对电池组进行冷却散热;当电池组处于低温环境时,对电池组进行预热。实现热电模块制冷、停工和制热三种工作模式的切换,很好地满足电池组在不同工况下的散热或预热要求。
-
公开(公告)号:CN117303449A
公开(公告)日:2023-12-29
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。
-
公开(公告)号:CN117228690A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310959405.7
申请日:2023-08-01
Applicant: 三峡大学
IPC: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及富钠铁基普鲁士蓝材料的制备方法。将含Fe盐和柠檬酸钠溶于水中形成溶液A,十水亚铁氰化钠和抗坏血酸溶于水中形成溶液B,聚乙烯吡咯烷酮和氯化钠溶于水中形成溶液C。在N2气氛下将溶液A和溶液B加入到溶液C中,同时边加热边搅拌,最后在室温下老化,用去离子水和无水乙醇依次离心洗涤数次后,真空干燥得到初始铁基普鲁士蓝化合物。取初始铁基普鲁士蓝化合物分散于水中,磁力搅拌一定时间后抽滤洗涤,烘干后得到低钠含量的水洗铁基普鲁士蓝正极材料。将得到的材料制成电极片并组装电池,静置一定时间后,通过恒流放电对材料进行电化学预嵌钠,得到富钠铁基普鲁士蓝钠离子电池正极材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-