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公开(公告)号:CN115275334B
公开(公告)日:2024-12-24
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: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: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: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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公开(公告)号:CN120004332A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510211769.6
申请日:2025-02-25
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01G53/44 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种制备层状/岩盐共生结构的富锂锰基材料的方法及富锂锰基材料、正极和锂离子电池,方法包括将包含有过渡金属元素的前驱体和锂盐混合获得混合物,其中,前驱体中过渡金属元素的总摩尔量与锂源中锂元素的摩尔量之比为1:1.57‑1.7,将混合物依次进行第一煅烧和第二煅烧获得材料Ⅱ,然后将导电物与材料Ⅱ复合获得导电复合物,通电后使导电复合物在400‑600℃反应2‑3s,本发明提供的制备方法,通过控制过渡金属元素的总摩尔量与锂元素的摩尔量之比,同时结合快速焦耳热在预设的温度下进行处理,从而使得制得的材料可实现大的充放电容量、高倍率性能及良好的循环性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN117117169A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311091319.5
申请日:2023-08-28
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种低压降高循环稳定性富锂锰基正极材料、制备方法及锂离子锂电池,所述富锂锰基正极材料的化学式为Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13NbxTiyO2+x+y,其中,0.005≤x≤0.015,0.005≤y≤0.015,0.018≤x+y≤0.02。本发明采用Nb‑Ti共掺杂达成了协同效应,Nb‑O强键稳定了氧骨架,缓解了容量与电压的衰减,同时还增大了材料一次颗粒形貌而抑制了界面副反应,Ti则缓解了Nb对材料容量发挥带来的伤害,有效提升了富锂锰基材料的循环稳定性,制成的材料具有较高的能量密度,为高比能富锂锰基正极材料商业化应用提供了解决的方法。
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公开(公告)号:CN117088423A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311078152.9
申请日:2023-08-24
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高压实高镍单晶三元正极材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:A、称取所需的金属盐溶液料并进行溶解,再称取碱溶液,进行共沉淀反应,得到正极材料前驱体;B、将正极材料前驱体烘干后与锂盐混合;C、混合均匀后的粉末转移至管式炉中,进行预烧,然后再升高炉温执行高温煅烧步骤,随炉冷却至室温,即得,其中,预烧分两段进行,第一段预烧温度为500‑600℃,第二段预烧温度为700‑800℃,高温煅烧温度为850‑900℃。本发明成功制备出了一种具有高压实密度的高镍单晶三元正极材料,其首周容量和循环稳定性得到了显著改善,克服了传统高镍单晶三元正极材料制备方法所存在的不足。
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公开(公告)号:CN116969522A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311077730.7
申请日:2023-08-24
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种提高富锂锰基正极材料循环稳定性的方法、正极材料及应用,包括如下步骤:A、将富锂锰基正极材料前驱体和锂盐进行研磨至混合均匀;B、加入钛源,得到混合均匀的粉末;C、进行预烧和高温煅烧即得,其中,预烧分两段进行,第一段预烧温度为300‑400℃,第二段预烧温度为400‑500℃,高温煅烧温度为850‑900℃。本发明通过钛掺杂来减少阳离子混排,同时配合改进的煅烧工艺,显著提高了富锂锰基正极材料的循环稳定性,克服现有技术所存在的不足。
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公开(公告)号:CN114325509A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111652246.3
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: G01R33/02 , G01R33/028 , H01M50/40 , H01M50/403
Abstract: 本发明公开了一种用于检测锂离子电池枝晶生长的智能隔膜及检测方法,所述智能隔膜用于锂离子电池中,该智能隔膜包括隔膜基体,隔膜基体至少一面负载磁性金属的非磁性化合物,磁性金属的非磁性化合物通过磁控溅射的方法覆盖在隔膜基体上,以形成智能隔膜。本发明利用智能隔膜来判断锂离子电池的锂枝晶生长情况,不仅时效性好,在锂离子电池短路前监测到锂枝晶,而且可以在不破坏锂离子电池的情况下准确检测出生长的锂枝晶,不影响锂离子电池正常工作的能力。本发明克服了传统锂枝晶检测方法所存在的操作难度大、准确性差、检测效率低等问题。
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公开(公告)号:CN116534847A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310369523.2
申请日:2023-04-07
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种基于SnO2掺杂石墨烯气凝胶的H2传感器材料及制备方法,将氧化石墨烯与N,N‑二甲基甲酰胺和水混合形成混合溶液,将混合溶液中加入锡盐溶液中,采用溶剂热法进行热处理,然后再置于马弗炉中煅烧即得。本发明在石墨烯气凝胶上掺杂了SnO2纳米颗粒,通过石墨烯气凝胶结构来改变二氧化锡材料的工作特性,使得传感器材料具有较高的气敏性能和较好的选择性以及稳定性,降低了传感器的工作温度和器件功耗,其具有超高灵敏度以及抗干扰性能,耐电解液腐蚀性能好,在未来锂离子电池热失控预警技术领域上有广阔的应用前景。
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