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公开(公告)号:CN114156453B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111458486.X
申请日:2021-12-01
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种双位点掺杂改性磷酸钒钠正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料包含正极内核和碳包覆层,所述正极内核化学式为Na3‑xMxV2‑y/3Ny(PO4)3‑a(Xn‑)3a/n,其中M为Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+中的至少一种,N为Li+、Na+、K+、+ + n‑ 3‑ 2‑ 4‑Rb、Cs中的至少一种,X 为BO3 、SO4 、SiO4 、P2O74‑、B4O74‑、N3‑、S2‑、F‑、Cl‑、Br‑中的至少一种,0.01≤x≤0.2,0.01≤y≤0.3,0≤a≤1,所述改性磷酸钒钠正极材料的粒径为50~600nm。本发明采用碱金属同时取代Na位和V位,Na位取代提升材料充放电电压,V位取代调节局域化学键和电子分布,实现精准的晶格调控,提升电子和离(56)对比文件李长刚;张旭东;孙荣.Na_(3-x)Li_xV_2(PO_4)_3正极材料的制备与电化学性能研究.齐鲁工业大学学报.2020,(04),第5-12页.
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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:CN114156453A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111458486.X
申请日:2021-12-01
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种双位点掺杂改性磷酸钒钠正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料包含正极内核和碳包覆层,所述正极内核化学式为Na3‑xMxV2‑y/3Ny(PO4)3‑a(Xn‑)3a/n,其中M为Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+中的至少一种,N为Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+中的至少一种,Xn‑为BO33‑、SO42‑、SiO44‑、P2O74‑、B4O74‑、N3‑、S2‑、F‑、Cl‑、Br‑中的至少一种,0.01≤x≤0.2,0.01≤y≤0.3,0≤a≤1,所述改性磷酸钒钠正极材料的粒径为50~600nm。本发明采用碱金属同时取代Na位和V位,Na位取代提升材料充放电电压,V位取代调节局域化学键和电子分布,实现精准的晶格调控,提升电子和离子电导率。
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公开(公告)号:CN113213553A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110463783.7
申请日:2021-04-28
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种浓度梯度掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将富锂锰基正极材料前驱体充分研磨后溶于乙醇溶剂中,得到溶液;S2、在搅拌的状态下向溶液中滴加含钛溶液,然后加热至溶液蒸发,得到固体粉末;S3、将所得的固体粉末与锂源粉末混合,将混合均匀的粉末在马弗炉中煅烧后即得。本发明通过表面梯度的渗透掺杂形成一层梯度型保护层,抑制了其表面氧气的逸出和结构的转变,使氧的氧化还原过程可逆进行,从而提高了富锂锰基正极材料循环性能,改善了正极材料的容量衰减。同时,富锂锰基正极材料表面具有浓度梯度的渗钛层改善了其压降的问题,提高了富锂锰基正极材料的电压保持率,克服了现有技术所存在的缺陷。
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公开(公告)号:CN114229909A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111541917.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01G45/12 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高容量锂化锰基层状氧化物正极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:A、将钠源和锰源充分混合均匀,获得前驱体混合物;B、对前驱体混合物进行烧结处理,获得钠化锰基层状氧化物;C、对钠化锰基层状氧化物进行钠/锂离子交换反应,洗涤干燥得到锂化锰基层状氧化物正极材料。本发明通过钠/锂离子交换反应的方式制备出了具有高容量、低成本的锂化锰基层状氧化物正极材料,其相对于传统的富锂锰基正极材料和镍钴锰三元正极材料,其在放电比容量、循环性能等性能方面均有不俗的表现,由此可作为传统富锂锰基正极材料和镍钴锰三元正极材料的替换材料,以降低锂离子电池的制造成本,是一种极有潜力的锂离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN114325509B
公开(公告)日:2023-11-07
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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