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公开(公告)号:CN105789596A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610280918.5
申请日:2016-04-28
Applicant: 北京大学深圳研究生院
CPC classification number: H01M4/36 , H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本申请公开了一种超容量锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。本申请的超容量锂离子电池正极材料,由含过渡金属的锂离子正极材料和包覆于锂离子正极材料表面的碳组成,锂离子正极材料表面的过渡金属与碳通过X?C键配位,形成过渡金属?X?C化学键,使碳稳定包覆于正极材料表面;其中C为SP3杂化和/或SP2杂化,X为N、O和S中的至少一种。本申请的超容量锂离子电池正极材料,通过过渡金属?X?C化学键连接锂离子正极材料和碳,利用过渡金属?X?C化学键对正极材料的表面的晶格边界进行修复,使锂离子正极材料和碳层之间的界面得以优化,形成可储存Li的界面,从而增加正极材料克容量,为制备超容量锂离子电池奠定了基础。
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公开(公告)号:CN110801855A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810885926.1
申请日:2018-08-06
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种过渡金属和氮共掺杂碳材料的制备方法和应用。本申请的过渡金属和氮共掺杂碳材料制备方法,包括采用凝胶吸取过渡金属盐溶液,其中,氮以氮元素的形式包含于凝胶中或者以氮源的形式包含于过渡金属盐溶液中,然后去除凝胶中的溶剂,获得凝胶块前驱体,对凝胶块前驱体进行热处理,即获得过渡金属和氮共掺杂碳材料。本申请的制备方法,成本低、原料来源丰富、合成工艺简单、条件温和,特别适用于大规模的工业化生产。并且,本申请制备的过渡金属和氮共掺杂碳材料,比表面积大,过渡金属和氮的掺杂均匀,电催化性能优异,特别适用于电化学氧气还原反应,为制备高品质的ORR催化剂奠定了基础。
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公开(公告)号:CN105789596B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610280918.5
申请日:2016-04-28
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种超容量锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。本申请的超容量锂离子电池正极材料,由含过渡金属的锂离子正极材料和包覆于锂离子正极材料表面的碳组成,锂离子正极材料表面的过渡金属与碳通过X‑C键配位,形成过渡金属‑X‑C化学键,使碳稳定包覆于正极材料表面;其中C为SP3杂化和/或SP2杂化,X为N、O和S中的至少一种。本申请的超容量锂离子电池正极材料,通过过渡金属‑X‑C化学键连接锂离子正极材料和碳,利用过渡金属‑X‑C化学键对正极材料的表面的晶格边界进行修复,使锂离子正极材料和碳层之间的界面得以优化,形成可储存Li的界面,从而增加正极材料克容量,为制备超容量锂离子电池奠定了基础。
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公开(公告)号:CN109659604B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710948186.7
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本申请公开了一种固体电解质复合材料及其制备方法和应用。本申请的固体电解质复合材料,由聚合物基底、锂盐和掺杂物复合而成;其中,聚合物基底为聚环氧乙烷或其衍生物;掺杂物为具有羟基吡咯烷酮结构的聚合物。本申请的固体电解质复合材料,通过在PEO或其衍生物的固体电解质体系中添加具有羟基吡咯烷酮结构的聚合物作为掺杂物,有效的提高了固体电解质复合材料整体的导电性,改善其电子传输性能,为制备高品质的固态锂电池奠定了基础。并且,本申请的固体电解质复合材料,原材料成本低、易获取,制备方法也简单易操作,特别适合于大规模的批量化生产。
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公开(公告)号:CN109659604A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710948186.7
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本申请公开了一种固体电解质复合材料及其制备方法和应用。本申请的固体电解质复合材料,由聚合物基底、锂盐和掺杂物复合而成;其中,聚合物基底为聚环氧乙烷或其衍生物;掺杂物为具有羟基吡咯烷酮结构的聚合物。本申请的固体电解质复合材料,通过在PEO或其衍生物的固体电解质体系中添加具有羟基吡咯烷酮结构的聚合物作为掺杂物,有效的提高了固体电解质复合材料整体的导电性,改善其电子传输性能,为制备高品质的固态锂电池奠定了基础。并且,本申请的固体电解质复合材料,原材料成本低、易获取,制备方法也简单易操作,特别适合于大规模的批量化生产。
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