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公开(公告)号:CN113140708A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110304530.5
申请日:2021-03-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种基于锡负极的碱性蓄电池。本发明碱性蓄电池以锡元素为主的材料作为负极活性物质,以碱的水溶液作为电解液,其pH值介于10~16之间;所述锡元素为主的材料为锡金属、锡或亚锡的氧化物、氢氧化物、硫化物、碳酸盐及其多孔化合物中的一种,或其中多种的混合物。锡负极具有电极电位低、比容量高、倍率性能好、循环寿命长、成本低、环境友好性等特点。基于锡负极的碱性蓄电池,具有高比能量、高比功率性能。
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公开(公告)号:CN118040089A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410100462.4
申请日:2024-01-24
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M10/30 , H01M10/28 , H01M4/38 , H01M4/52 , H01M4/587 , H01M4/48 , H01M4/58 , H01M10/26 , H01M50/414
Abstract: 本发明涉及一种碱性锡镍二次电池,包括镍正极、锡负极、电解质和隔膜;所述镍正极包括正极集流体和镍正极活性物质,锡负极包括负极集流体和锡负极活性物质,电解质包括碱性的水溶液或凝胶,隔膜介于正负极之间。与现有技术相比,本发明碱性锡镍二次电池具有高比容量、高电压、高比能量、高倍率、长寿命、低成本、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN118336148A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410447481.4
申请日:2024-04-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种基于硫正极的水系电池,包括硫正极、锌负极、电解液和隔膜;所述硫正极以硫材料为活性物质,锌负极以锌材料为活性物质;所述电解液分为正极侧电解液和负极侧电解液,中间采用隔膜隔开,正极侧电解液为含碱金属离子的水溶液,负极侧电解液为碱性电解质水溶液。与现有的水系硫电池相比,本发明电池具有更高的比容量、更高的库伦效率、更低的充放电极化、更高的能量密度、更佳的倍率性能及更长的循环寿命。
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公开(公告)号:CN113948798A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111034982.2
申请日:2021-09-04
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种碱性锡空气电池。本发明的碱性锡空气电池以锡金属作为负极,以碱为溶质的水溶液或凝胶作为电解质,以空气电极作为正极,以隔膜或物理间隔方式将正负极隔开;所述锡负极为锡金属箔、锡金属粉、多孔锡金属泡沫、集流体自支撑锡金属中的一种,或其中多种的多孔复合物;所述电解质包括以氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂中的一种或多种的混合物为溶质的水溶液或凝胶;所述空气电极由疏水透气层、集流层和催化层复合而成。碱性锡空气电池具有高比能量、长寿命、高功率、低成本、优良环境友好性等特点。
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公开(公告)号:CN119542407A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311136879.8
申请日:2023-08-31
Abstract: 本申请实施例提供一种负极材料,所述负极材料包括二次颗粒,所述二次颗粒包括堆积的多个氧化锌一次颗粒,以及分散分布在所述二次颗粒中的碳材料、以及金属和/或金属氧化物。本申请实施例提供的负极材料,其二次颗粒中氧化锌、碳材料、以及金属和/或金属氧化物均匀分布,该二次颗粒可以通过物理限域和化学抑制相结合的方式,较好地缓解锌基负极在存储及充放电过程中表面的腐蚀析氢及形变钝化,该负极材料用于水系锌基电池,可以提高水系锌基电池的电化学性能。本申请实施例还提供了该负极材料的制备方法和电池。
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公开(公告)号:CN118156435A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211518926.0
申请日:2022-11-30
Abstract: 本申请实施例提供一种正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料包括内核和包覆在内核表面的壳层,内核包括β相氢氧化镍材料,壳层包括α相氢氧化镍材料,至少一些α相氢氧化镍材料的颗粒之间存在孔隙,所述孔隙的平均孔径为1‑50nm;α相氢氧化镍材料在所述正极材料中的质量占比小于9wt%。上述正极材料可以兼顾高振实密度、高库伦效率、高比容量等良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117865157A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410100461.X
申请日:2024-01-24
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/90
Abstract: 本发明涉及一种MXene量子点及其高产率制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:S1:利用刻蚀剂和插层剂对MAX相物质进行处理制备MXene纳米片;S2:利用氧化剂和酸性刻蚀剂对MXene纳米片处理制备多孔/介孔MXene纳米片;S3:在保护气氛下对多孔/介孔MXene纳米片进行破碎处理,从而制备得到MXene量子点。与现有技术相比,本发明制备方法可解决目前制备MXene量子点所存在的产率低以及难以分离的问题,所制备的MXene可应用在生物医学、电催化、超级电容器及电池等领域。
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公开(公告)号:CN113140708B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110304530.5
申请日:2021-03-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种基于锡负极的碱性蓄电池。本发明碱性蓄电池以锡元素为主的材料作为负极活性物质,以碱的水溶液作为电解液,其pH值介于10~16之间;所述锡元素为主的材料为锡金属、锡或亚锡的氧化物、氢氧化物、硫化物、碳酸盐及其多孔化合物中的一种,或其中多种的混合物。锡负极具有电极电位低、比容量高、倍率性能好、循环寿命长、成本低、环境友好性等特点。基于锡负极的碱性蓄电池,具有高比能量、高比功率性能。
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