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公开(公告)号:CN117497720A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311451665.X
申请日:2023-11-02
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种钠离子电池正极的一步烧结尖晶石包覆办法,属于钠离子电池技术领域。这种包覆可以提高材料的首周库伦效率以及材料循环和倍率性能。该方法具体步骤如下:制备前驱体;马弗炉烧结;电极片制备;扣式电池组装。本发明采用的包覆办法易于控制、可量化且一致性高,可以制备出长循环稳定性能优异的钠离子高压电池。
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公开(公告)号:CN117154189A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311100138.4
申请日:2023-08-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M10/054 , H01M4/1393 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种通过调控磷酸钒钠和硬碳N/P比制备长循环全电池的方法,属于钠离子电池技术领域。该方法具体步骤如下:正负极片的制备;正负极容量匹配;负极片的预钠化;扣式全电池组装。本发明采用的预钠化方法易于控制、可量化且一致性高,同时配合合适的正负极容量比即N/P比,可以制备出长循环稳定性能优异的钠离子全电池。
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公开(公告)号:CN113224464A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010051437.3
申请日:2020-01-17
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种以涂覆CoS/NS共掺杂石墨烯复合材料的隔膜为中间层的锂硫电池。所述的锂硫电池由正极、负极、介于正负极之间的传统隔膜、位于正极或负极与传统隔膜中间的表面涂覆CoS/NS共掺杂石墨烯复合材料的隔膜以及电解液组成。本发明首次将表面涂覆CoS/NS共掺杂石墨烯复合材料的隔膜作为中间阻挡层,显著抑制锂硫电池循环过程中多硫化物的穿梭效应,大幅度提高锂硫电池的比容量、循环寿命以及倍率性能。
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公开(公告)号:CN119059576A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310642349.4
申请日:2023-06-01
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/48 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种高熵氧化物钠离子电池正极材料的制备方法。所述方法先将MnSO4、FeSO4、CoSO4、Ti(SO4)2和NiSO4等摩尔比混合后滴加NaOH溶液,共沉淀形成氢氧化物粉末,再将氢氧化物粉末与Na2CO3研磨混合,烧结制得高熵氧化物Na(Mn0.2Co0.2Fe0.2Ti0.2Ni0.2)O2。本发明采用共沉淀的方法混合等比例过渡金属元素进行烧结,制备的正极材料具有小颗粒尺寸,并且拥有拓宽的钠离子通道,在钠离子电池中表现出卓越的倍率性能和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110408458A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910655709.8
申请日:2019-07-19
Applicant: 南京理工大学
IPC: C10M169/04 , F16D69/02 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开一种实现固液界面自润滑和高摩擦可逆的方法,该方法为将离子液体和基础油混合配制成溶液,其中离子液体与基础油的摩尔比为1:5~1:25,并充分混合;将得到的溶液铺在洁净的Ti衬底上,获得表面附有润滑剂的Ti片。本发明制备的离子液体与一定量的基础油相混合,在金属表面,能实现固液界面自润滑和高摩擦可逆,有望用于火车铁轨、机械齿轮、微机电系统、汽车与轮船等的传动制动装置,减少摩擦带来的损耗;本发明制备的离子液体黏度高,能在固液界面间形成大量分子键,这使得其能长久存留于固体表面,克服高载荷可能造成的离子液体被挤出的难题。
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