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公开(公告)号:CN119230974A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411425750.3
申请日:2024-10-14
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种海藻酸钠凝胶电解质膜及其制备方法与海藻酸钠基锌复合材料、水系锌离子电池,涉及新能源材料技术领域。本发明提供的凝胶电解质膜的制备方法包括在海藻酸钠凝胶溶液内采用电化学电镀在锌表面原位生长掺杂有锌离子的海藻酸钠凝胶电解质膜。本发明所制备得的海藻酸钠凝胶电解质膜通过电镀的方式与锌进行紧密结合,从而在长效循环过程中保持电池的结构稳定性和电化学性能稳定性。
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公开(公告)号:CN117497704A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311616977.1
申请日:2023-11-29
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池用无粘结剂硅基负极及其制备方法,包括导电衬底和成型于导电衬底表面的负极浆料,包括以下步骤:A.负极浆料的调配;B.前体电极片的制备;C.硅基负极的制备。本发明采用硅基材料、碳材料为主要原料,取消传统粘结剂和导电炭黑的使用,添加有机聚合物,经过简单湿法球磨工艺分散均匀并涂覆后高温退火,得到接触紧密并稳定循环的锂离子电池用无粘结剂硅基负极。此电极经过退火形成导通的网络结构,有助于缓解硅基材料体积膨胀。且本发明使用原料少且廉价、实验条件要求低、制作工艺简单。这种锂离子电池用无粘结剂硅基负极兼具优良的循环稳定性、导电性、机械强度和电荷储存能力。适用于大批量生产。
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公开(公告)号:CN116130145A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211442441.8
申请日:2022-11-16
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种高固含碳纳米管导电浆料及其制备方法,高固含碳纳米管导电浆料的固含量≥20%,碳管含量≥18%。本发明通过简单的氧化方法来对传统PVP进行改性,以增加其含有氧功能团,从而提高其作为分散剂的分散能力,使得碳纳米管导电浆料中的碳管含量能够达到18%以上。本发明解决了高固含量碳纳米管的分散存在的瓶颈,提高了导电浆料的碳纳米管含量以及固含量,从而提高了碳纳米管导电浆料的生产效率,并大大降低了生产成本。本发明与现有技术相比,具有原料丰富廉价、无须特殊设备、工艺简单高效、可拓展和易于规模化生产的优点,且所制备的导电浆料具有良好的导电性能和长期分散稳定性,在锂离子电池导电剂领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119764309A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411920685.1
申请日:2024-12-25
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/1395 , H01M4/1397 , H01M4/136 , H01M4/134 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种无粘接剂电池极片及其制备方法与应用,涉及电池极片技术领域。本发明提供的制备方法包括将活性材料、导电剂与碳包覆剂在液体环境中球磨混合制得混合浆料;将混合浆料涂布在集流体上干燥制得极片前体;将极片前体在300℃‑700℃、保护气氛中煅烧后制得无粘接剂电池极片。本发明提供的制备方法操作简单、工艺成本低、对环境友好,且无需使用复杂设备,安全性较高,所制得的电池极片无需使用粘接剂,且具有优异的循环性能和容量性能。
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公开(公告)号:CN115312774B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210881432.2
申请日:2022-07-26
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种负极补锂极片预锂量确定及控制方法,利用该方法可以精准的确定补锂容量以及控制补锂量。该方法是预先将补锂极片通过小电流脱锂,得到极片中可脱嵌活性锂含量,再对极片进行小倍率充放电,得到补锂负极的首次库伦效率,通过未补锂极片的首次库伦效率计算得到补锂极片形成SEI膜消耗的有效锂量。确定补锂效率以后计算全电池所需锂箔的面密度,通过给锂箔机械打孔的方式控制金属锂箔的面密度,从而精准地对全电池进行补锂。通过该方法,可以使得正极克容量实现完全的发挥,同时不至于过度补锂,从而提高电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN118970216A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411018675.9
申请日:2024-07-29
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种锌电池凝胶电解质及其制备方法和锌电池。本发明采用原料廉价、制备工艺简单的石墨纸或不锈钢箔为载体,通过交替蘸取的方式,使载体被凝胶溶液和锌锰混合溶液包覆,制备出具有优良电化学性能的吸纳锌离子和锰离子凝胶电解质;将两片锌片贴合在石墨纸或不锈钢箔两面,制得软包锌电池。本发明提供的凝胶电解质制得的软包电池具有非常高的单位面积能量密度。本发明与现有技术相比,具有原料廉价、制备工艺简单、载体使用安全环保、零污染物排放且成本极低的优点,且无需特殊设备,容易实现规模生产。所制备的凝胶电解质兼具优良的导电性能和稳定性。这种凝胶电解质的制备方法在锌离子电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116666735A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310502105.6
申请日:2023-05-06
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种有机无机复合固态电解质膜的制备方法,将羧甲基纤维素钠分散在95%的酒精水溶液中,加入过量酸处理若干小时后;分散在80%的酒精水溶液中,通过氢氧化锂LiOH制得固体羧甲基纤维素锂;将有机聚合物溶解在去离子水中,加入羧甲基纤维素锂搅拌,加入无机陶瓷填料,最后加入锂盐,搅拌溶解,得到浆料;将浆料用刮刀涂覆在基板上,放入鼓风干燥箱烘干,获得固态电解质膜基底;将固态电解质膜基底浸泡在含有锂盐的溶液中,浸泡12个小时以上,使固态电解质膜基底充分吸收锂盐;之后放入真空干燥箱烘干,获得完整的固态电解质膜。本发明制备的固态电解质膜具有优良的离子电导率、界面相容性、高离子电导率、并且能够在高电压下稳定存在。
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公开(公告)号:CN115312774A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210881432.2
申请日:2022-07-26
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种负极补锂极片预锂量确定及控制方法,利用该方法可以精准的确定补锂容量以及控制补锂量。该方法是预先将补锂极片通过小电流脱锂,得到极片中可脱嵌活性锂含量,再对极片进行小倍率充放电,得到补锂负极的首次库伦效率,通过未补锂极片的首次库伦效率计算得到补锂极片形成SEI膜消耗的有效锂量。确定补锂效率以后计算全电池所需锂箔的面密度,通过给锂箔机械打孔的方式控制金属锂箔的面密度,从而精准地对全电池进行补锂。通过该方法,可以使得正极克容量实现完全的发挥,同时不至于过度补锂,从而提高电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN119864394A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411977293.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种硅碳负极材料及其制备方法与应用,涉及硅碳负极技术领域。本发明提供的制备方法包括:对硅碳材料进行预锂得预锂材料;将预锂材料进行化学脱锂得脱锂材料;对脱锂材料进行球磨后碳化得硅碳负极材料。本发明通过对硅碳材料进行预锂后脱锂能够在硅碳材料内形成锂化路径,从而在应用到锂离子电池后,能够提高容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119763927A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411879540.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 南昌大学
IPC: H01B13/00 , H01B1/24 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种导电浆料及其制备方法与应用,涉及导电浆料技术领域。本发明提供的制备方法,包括:在含氧气氛中,在100℃‑150℃下对浓度为5%‑10%的聚乙烯吡咯烷酮溶液搅拌氧化制得改性溶液;将改性溶液与碳纳米管混合分散制得导电浆料;其中,所述导电浆料的碳纳米管质量含量为18%‑20%。本发明所使用的原料丰富廉价、无须特殊设备、工艺简单高效、可拓展和易于规模化生产的优点,且所制备的导电浆料具有良好的导电性能和长期分散稳定性。
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