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公开(公告)号:CN115064805A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210912088.9
申请日:2022-07-29
Applicant: 南京信息工程大学 , 南京信息工程大学南通研究院
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明公开了锂离子电池回收利用技术领域的一种废旧三元锂离子电池正极材料的回收再生方法,将废旧三元锂电池完全放电后拆解得到正极极片,经碱溶液除掉铝杂质,煅烧除掉粘结剂及导电碳等杂质,有机混合酸浸出镍钴锰等金属,草酸溶液沉淀出镍钴锰前驱体与锂源混合后煅烧再生,得到再生后的三元锂正极材料。本发明通过酸浸共沉淀再生的方法,能够有效地将内部结构已损坏的废旧的三元锂离子电池正极材料的活性恢复再生,可广泛应用于各类废旧三元锂离子电池的回收再生;本发明中酸浸不同于传统的酸浸技术,采用更环保的、可天然降解的有机酸,同时还原剂采用具有还原性的有机酸替代大部分技术使用的过氧化氢溶液。
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公开(公告)号:CN115207481A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211045334.1
申请日:2022-08-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0563
Abstract: 本发明公开了一种宽温域高比能型锂氟化碳电池电解液及其制备方法,所述电解液由锂盐和溶剂组成,锂盐为双氟磺酰亚胺锂,溶剂由二甲亚砜和有机溶剂组成,有机溶剂由酯类溶剂和醚类溶剂组成,其中,二甲亚砜和有机溶剂的体积比为1:0.5‑2,酯类溶剂和醚类溶剂的体积比为1:0.1‑0.5,锂盐在电解液中的浓度为0.5‑5mol/L。制备过程为:将二甲亚砜、酯类溶剂和醚类溶剂加入容器内,再加入双氟磺酰亚胺锂盐,混合均匀即得锂氟化碳电池电解液。本发明制得的锂氟化碳电池电解液在具有优异的耐高低温性能的同时,兼具良好的放电性能,能够显著提高电池的电压平台以及电池的放电比容量和放电比能量,为宽温域高比能型电池电解液。
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公开(公告)号:CN113675387A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110802090.6
申请日:2021-07-15
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种硫碳复合材料、制备方法及其应用,通过六水合氯化钴和钴氰化钾的沉淀反应形成普鲁士蓝类似物前驱体,经洗涤、干燥后将所得前驱体粉末在惰性气氛下进行高温煅烧处理即可制备得到氮掺杂的碳纳米管。再将酸处理后的氮掺杂的碳纳米管与升华硫进行热熔处理,得到的硫碳复合材料用作锂硫电池的正极材料,用于提升电池的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113948678B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111045319.2
申请日:2021-09-07
Applicant: 长沙矿冶研究院有限责任公司 , 南京信息工程大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/1393 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种用于锂硫电池的多孔高载量电极的制备方法,包括以下步骤:1)采用辊压工艺将电极制作材料制备成硫碳膜层,所述电极制作材料包括以下原料:含有升华硫的硫‑碳混合物、导电剂和NH4HCO3;2)将铝网置于两片所述硫碳膜层之间,进行辊压覆合,制成高载量电极;然后通过热烘处理除去硫碳膜层中的NH4HCO3,在所述高载量电极中形成离子通道,得到所述多孔高载量电极。本发明通过在高载量电极制备过程中引入造孔剂NH4HCO3,利用其加热分解的气化反应在高载量电极中留下合适孔径的离子通道,该离子通道对于改善电解液的浸润性,提高电池反应中的离子传输效率具有重要作用,可使锂硫电池的总体能量密度提高2‑3倍。
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公开(公告)号:CN113930782B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111120407.4
申请日:2021-09-24
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/054 , C25B11/061 , C25B11/095
Abstract: 本申请公开了一种自支撑电极的制备方法与应用,在支撑材料简称SM,表面原位生长棒状的过度金属碱式碳酸盐M(OH)2CO3/SM,再使用导电金属有机框架MOF的配体有机小分子,包括但不限于HHTP、HOB、HAB对负载的M(OH)2CO3棒状材料表面进行修饰的自支撑电极H‑M(OH)2CO3/SM的制备方法,用导电MOF配体原位修饰过渡金属碱式碳酸盐提高其电荷传输能力,改善M(OH)2CO3在电催化过程中的导电性和催化活性,提高对应新能源器件的综合性能。
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公开(公告)号:CN114744192A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210394871.0
申请日:2022-04-14
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本公开属于新能源领域,具体涉及磷酸铁锂正极材料的再生方法、磷酸铁锂正极材料及应用;包括碳纳米管和磷酸铁锂粉末,使用1:1乙醇水溶液作为分散剂,将2~10%(wt)的碳纳米管、5~30%(wt)的葡萄糖和10%(at)的Li2CO3加入到磷酸铁锂粉末中,完全混合;混合物在80℃下干燥,研磨并精炼;将研磨后粉末在氩气的条件下,先在200~600℃的条件下保持2h,再升温至400~800℃保持12h,获得所述磷酸铁锂正极材料。将废弃电池在预放电后拆解,得到正极电极片。然后将正极粉在空气中加热以除去碳组分,聚偏二氟乙烯(PVDF)等电解质,然后洗涤干燥,得到废旧LFP材料。经过一步高温煅烧再生,得到再生后的LFP。同时,在再生过程中掺杂了碳纳米管,再生后的LFP材料表现出较高的倍率性能和容量保持率。
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公开(公告)号:CN113948678A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111045319.2
申请日:2021-09-07
Applicant: 长沙矿冶研究院有限责任公司 , 南京信息工程大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/1393 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种用于锂硫电池的多孔高载量电极的制备方法,包括以下步骤:1)采用辊压工艺将电极制作材料制备成硫碳膜层,所述电极制作材料包括以下原料:含有升华硫的硫‑碳混合物、导电剂和NH4HCO3;2)将铝网置于两片所述硫碳膜层之间,进行辊压覆合,制成高载量电极;然后通过热烘处理除去硫碳膜层中的NH4HCO3,在所述高载量电极中形成离子通道,得到所述多孔高载量电极。本发明通过在高载量电极制备过程中引入造孔剂NH4HCO3,利用其加热分解的气化反应在高载量电极中留下合适孔径的离子通道,该离子通道对于改善电解液的浸润性,提高电池反应中的离子传输效率具有重要作用,可使锂硫电池的总体能量密度提高2‑3倍。
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公开(公告)号:CN113782857A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110958858.9
申请日:2021-08-20
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的修复再生方法及应用,相比于传统方法,避免使用多种化学试剂及元素回收的复杂过程。首先,通过对碳纳米管进行空烧除杂,按一定比例加入浓硝酸进行加热回流,得到功能化的碳纳米管;然后,在乙醇/水溶液中加入废旧磷酸铁锂电池正极材料粉末以及需要补加的碳源、锂源,经过超声及磁力搅拌或球磨混合处理成浆料,烘干后进行一步高温煅烧处理,形成再生磷酸铁锂和碳纳米管复合材料。本发明将废旧的LFP粉末补锂再生的同时与碳纳米管原位交联复合,形成了良好的导电网格,恢复废旧磷酸铁锂电池正极材料的活性和充放电性能。
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公开(公告)号:CN113675386A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110801696.8
申请日:2021-07-15
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料制备方法,包括以下步骤:S01,将过渡金属醋酸盐与2,2’‑联吡啶按照1:3的摩尔比例加入烧瓶中,再加入适量的乙醇;S02,向搅拌后的溶液中加入一定量碳材料,搅拌均匀后继续加热来蒸干乙醇,得到黑色固体;S03,将黑色固体进行干燥得到黑色物质;S04,将黑色物质转移至研钵中,研磨至细微粉末状;S05,转移至石英舟中,并放入管式炉,在氩气的环境下加热炭化。本发明还公开由上述制备方法制备得到的过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料及其应用。本发明提供的一种过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料及其制备方法和应用,能够降低金属双原子材料的合成成本,同时能够通过金属元素的掺杂提高碳材料的催化活性。
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公开(公告)号:CN115266895A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210894093.1
申请日:2022-07-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N27/49 , G01N27/30 , C01B32/324 , C01B32/348 , C01B32/354
Abstract: 本发明公开了电化学传感器技术领域的一种新型双金属Co/CoFe异质结构碳材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤一:预炭化;步骤二:炭化;步骤三:酸洗;步骤四:烘干;步骤五:热解前驱体;步骤六:退火。本发明采用源自牛骨的生物质多孔碳,开发了一种高温热解结合活化法,制备了一种新型双金属Co/CoFe异质结构碳材料,该材料具有高比面积、多种孔道、优异的缺陷位点、稳定的表面能和更低的成本;本发明中利用双金属Co/CoFe异质结构碳材料制备的电化学传感器,表现出更好反应活性、更好的选择性和更好的稳定性,且具有一定的抗干扰能力,在非酶葡萄糖传感器中有巨大的应用潜力。
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