一种复合正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119008892A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411101642.0

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和应用。该复合正极材料包括内核、第一包覆层和第二包覆层;所述第一包覆层包覆于所述内核的表面,所述第二包覆层包覆于所述第一包覆层的表面;其中,所述内核的化学式为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,所述第一包覆层包括含氟的氯化物电解质,所述第二包覆层包括卤化物电解质,和/或硫化物电解质。本发明通过采用含氟的氯化物电解质作为第一包覆层以及卤化物电解质,和/或硫化物电解质作为第二包覆层材料,使得获得的复合正极材料同时具有较高的电化学稳定性和较高的离子电导率,并且在大倍率下可以实现快速的充放电。

    用于检测COVID-19易感性的分子标记、试剂盒及应用

    公开(公告)号:CN113493863A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110700484.0

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测COVID‑19易感性的分子标记、试剂盒及应用,属于分子生物和医学技术领域。该分子标记包括在MEF2B基因序列的第1010位存在一个SNP位点,其中,脱氧核苷酸由C变为G。该检测体外样品是否存在MEF2B基因的单核苷酸多态性的方法,包括如下步骤,(1)采用特异性引物SEQ ID No:2和SEQ ID No:3扩增样品的MEF2B基因,得到扩增产物;(2)对步骤(1)的扩增产物进行序列测定,当MEF2B基因序列的第1010位存在一个SNP位点,且脱氧核苷酸由C变为G时,则为突变MEF2B基因,仍是C时为正常基因。本发明通过检测体外样品中是否含有MEF2B基因单核苷酸多态性,能够实现对于COVID‑19高危人群及易感人群的早期诊断、筛查和对于COVID‑19的有效防控。

    一种一锅沉淀法制备高含量纳米过氧化镁的方法及其产品

    公开(公告)号:CN108658047B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201810850173.0

    申请日:2018-07-28

    Abstract: 本发明属于过氧化物制备方法领域,公开了一种一锅沉淀法制备高含量纳米过氧化镁的方法及其产品。首先将含镁化合物溶于水中,加入粒度控制剂或不加,然后加入适量的沉淀剂和双氧水形成悬浊液(加入顺序不分先后),该混合液中所述双氧水的质量浓度为8%~15%,将混合液在室温下搅拌反应,最后将反应后的沉淀物分离、洗涤和干燥,获得含量高于80wt%的纳米过氧化镁。本发明采用一锅沉淀法制备纳米过氧化镁,原料来源丰富、价廉,制备工艺过程简单,能耗低,不用添加任何含磷稳定剂,产物粒径小、纯度高,且适合大规模工业化生产。

    一种一锅沉淀法制备高含量纳米过氧化镁的方法及其产品

    公开(公告)号:CN108658047A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810850173.0

    申请日:2018-07-28

    Abstract: 本发明属于过氧化物制备方法领域,公开了一种一锅沉淀法制备高含量纳米过氧化镁的方法及其产品。首先将含镁化合物溶于水中,加入粒度控制剂或不加,然后加入适量的沉淀剂和双氧水形成悬浊液(加入顺序不分先后),该混合液中所述双氧水的质量浓度为8%~15%,将混合液在室温下搅拌反应,最后将反应后的沉淀物分离、洗涤和干燥,获得含量高于80wt%的纳米过氧化镁。本发明采用一锅沉淀法制备纳米过氧化镁,原料来源丰富、价廉,制备工艺过程简单,能耗低,不用添加任何含磷稳定剂,产物粒径小、纯度高,且适合大规模工业化生产。

    一种锂金属负极、制备方法及锂电池

    公开(公告)号:CN119786613A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510095125.5

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种锂金属负极、制备方法及锂电池。该锂金属负极包含Li、LiM合金、LicX、LiY和LiaXYb,其中,M为金属元素,X为氧元素或氮元素,Y为卤素;当X为氧元素时,a=3,b=1,c=2,当X为氮元素时,a=5,b=2,c=3。本发明通过在锂金属中引入MXY材料作为添加剂,利用MXY材料与锂金属反应生成含Li、LiM合金、LiX、LiY、LiaXYb的混合物。不同于传统的混合SEI,本发明形成的混合物是将锂金属包含在内的均一混合相,在充放电过程中不但能够提供锂离子,而且作为SEI加快了界面处锂离子的快速传输,减小了界面极化,同时引导了锂离子的均匀沉积,提升了抗枝晶能力。

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