-
公开(公告)号:CN114908364B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210672695.2
申请日:2022-06-15
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及硫酸铜晶体的制备方法,具体涉及一种离子膜电解法连续制备硫酸铜晶体的方法。该方法使用离子膜将电解槽分隔成阳极室和阴极室,并在其通入硫酸溶液,以铜片为阳极,以不溶性材料为阴极2 。2在20℃~85℃的温度条件下,以50A/m~8000A/m的电流密度进行电解,阴极室中的氢离子被还原为氢气,进行回收,铜阳极被氧化生成铜离子溶解,在阳极室获得硫酸铜溶液,槽电压为0.30V~2.00V。硫酸铜溶液经过滤除杂、冷却到‑20℃~30℃,析出硫酸铜晶体,过滤后的母液经换热装置加热再返回阳极室循环槽中,实现溶液的连续电解,无废液产生。本发明方法克服了现有高纯硫酸铜制备方法工艺复杂、成本较高、耗时较长等问题,该发明工艺简单,可实现连续生产和大规模工业应用。
-
公开(公告)号:CN116207231A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310212597.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , C01B32/05 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种内外多级核壳结构的锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明通过KOH对玉米淀粉进行化学活化,在其颗粒中构筑多孔结构,得到生物质多孔碳骨架;将得到的生物质多孔碳骨架与纳米硅水浴加热复合;最后通过间苯二酚/甲醛对上述硅碳复合材料包覆,得到内外多级核壳结构的锂离子电池硅碳负极材料。本发明克服了现有技术中硅基负极材料因其本身体积膨胀导致颗粒表面固体电解质界面膜(SEI)破坏和容量损失严重的问题。
-
公开(公告)号:CN115347186A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211228856.5
申请日:2022-10-09
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/60 , B82Y40/00 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种不规则六方纳米片状草酸亚铁锂/钠离子电池负极材料,属于锂/钠离子电池技术领域;本发明采用溶剂热技术通过抑制草酸亚铁络合物——Fe(C2O4)n‑2(n‑1)的生成,并在溶剂的作用下促进材料纳米晶体成核和防止颗粒二次生长,制备得到不规则六方纳米片状草酸亚铁。本发明克服了草酸亚铁材料Li+/Na+离子扩散途径单一、颗粒结构稳定性差等问题,从内部多向Li+/Na+离子扩散通道构筑入手,显著改善材料整体结构稳定和Li+/Na+离子高效快速传输,并提升锂/钠离子电池倍率和循环性能。
-
公开(公告)号:CN112563486B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011562192.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明专利技术公开了一种利用氧热等离子体快速制备掺杂三元锂离子电池正极材料的方法及装置,该方法运用放电等离子通过感应线圈脉冲电流对样品提供较低的反应活化自由能及氧元素,使样品快速反应。首先供气系统提供氧气,电源系统为等离子喷枪提供启弧电压和电流,氧气在高频电压和电弧的作用下被电离为氧热等离子体,等离子喷枪将氧热等离子体喷出至反应炉形成氧热等离子体火焰,然后将三元前驱体、掺杂物和锂源的混合粉末通过和压力装置连接的供粉系统送至反应炉氧热等离子体火焰区域,粉末被氧热等离子体火焰烧结,并与氧热等离子体发生氧化反应生成正极材料活性物质,反应完成后成品收集在带冷凝装置的收集器内。
-
公开(公告)号:CN114094084A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111399957.4
申请日:2021-11-24
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种金属草酸盐‑石墨复合电极材料的制备方法和应用,本发明将金属草酸盐负极材料与石墨负极材料按照一定配比混合,在惰性气氛下进行球磨,得到金属草酸盐‑石墨复合材料;然后将金属草酸盐‑石墨复合材料与导电剂、粘结剂和溶剂混合,经均浆、脱泡后,将其涂覆于铜箔表面,置于真空干燥箱干燥后得到复合电极片;最后通过溅射喷涂的方法在电极表面制备金属导电涂层,制备得到金属草酸盐‑石墨复合电极材料。本发明采用机械球磨和溅射喷涂的方法,有效解决了金属草酸盐基锂离子电池不可逆容量高和循环性能差的问题,所制备的金属草酸盐‑石墨复合电极材料应用于锂、钠、钾离子电池中,为高效储能提供广泛的选择。
-
公开(公告)号:CN116207231B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202310212597.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , C01B32/05 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种内外多级核壳结构的锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明通过KOH对玉米淀粉进行化学活化,在其颗粒中构筑多孔结构,得到生物质多孔碳骨架;将得到的生物质多孔碳骨架与纳米硅水浴加热复合;最后通过间苯二酚/甲醛对上述硅碳复合材料包覆,得到内外多级核壳结构的锂离子电池硅碳负极材料。本发明克服了现有技术中硅基负极材料因其本身体积膨胀导致颗粒表面固体电解质界面膜(SEI)破坏和容量损失严重的问题。
-
公开(公告)号:CN115347186B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211228856.5
申请日:2022-10-09
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/60 , B82Y40/00 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种不规则六方纳米片状草酸亚铁锂/钠离子电池负极材料,属于锂/钠离子电池技术领域;本发明采用溶剂热技术通过抑制草酸亚铁络合物——Fe(C2O4)n‑2(n‑1)的生成,并在溶剂的作用下促进材料纳米晶体成核和防止颗粒二次生长,制备得到不规则六方纳米片状草酸亚铁。本发明克服了草酸亚铁材料Li+/Na+离子扩散途径单一、颗粒结构稳定性差等问题,从内部多向Li+/Na+离子扩散通道构筑入手,显著改善材料整体结构稳定和Li+/Na+离子高效快速传输,并提升锂/钠离子电池倍率和循环性能。
-
公开(公告)号:CN119386748A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411717377.9
申请日:2024-11-27
Applicant: 大理宸宇储能新材料有限公司 , 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池生产用正负极原材料混合设备及其方法,涉及锂离子电池正负极原材料混合设备技术领域,包括底座、混料罐、齿链A、齿链B、升降台和放料斗;本发明中,通过主动齿轮A带动从动齿轮A和从动齿轮B转动,从而使支架内部两侧的丝杆A同步转动,此时限位块A会在限位槽A中滑动,从而带动连杆A在限位块A转动,此时连杆A也会在限位块B的表面转动,从而通过限位块B带动升降台向上移动,而升降台会带动放料斗向上移动,再通过主动齿轮B带动从动齿轮C转动,使丝杆C与丝杆B实现同步转动,此时限位块C会在升降台的内部滑动,从而使连杆B通过转轴B带动放料斗和转轴A在升降台的内部转动来实现对锂电池原材料的上料。
-
公开(公告)号:CN116544394A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310746553.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 昆明理工大学 , 路华能源科技(保山)有限公司
Abstract: 本发明属于钠离子电池正极材料制备领域,具体涉及了一种多孔碳包覆的氟磷酸钒钠正极材料及制备方法。将一定比例的钒源、磷源和还原剂加入到去离子水中形成均匀的溶液,然后将上述溶液倒入面粉和酵母的混合粉末中搅拌,经过发酵处理后进行冷冻干燥得到“火龙果状”磷酸钒前驱体。将氟源、钠源、磷酸钒前驱体混合得混合物,随后在惰性气氛下烧结处理,即得一种多孔碳包覆的氟磷酸钒钠正极材料。本发明创新地通过面粉发酵造孔的原理获得多孔碳,并将钒源、磷源和还原剂加入到所述的面粉和酵母的混合粉末中,原位得到“火龙果状”磷酸钒前驱体,再和氟源、钠源混合后焙烧,作为钠离子电池正极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性,原料成本低,经济效益高,适合工业化生产应用。
-
公开(公告)号:CN115745781A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211535640.3
申请日:2022-12-02
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C07C51/41 , C07C55/07 , C07F15/02 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种配位有机分子的锂离子电池草酸亚铁负极材料的制备方法。本发明将氯化亚铁、抗坏血酸与草酸按一定比例分别溶于乙二醇中,在特定温度下定时定量滴定的将氯化亚铁加入过量草酸溶液中生成草酸亚铁絮状沉淀,并通过乙二醇多次清洗,去除多余的杂质及生成物,保证前驱体成核和生长过程在无水的氛围中进行,实现乙二醇取代二水合草酸亚铁结晶水的配位聚合,合成具有周期性网络结构的金属有机框架。烧结后的草酸亚铁暴露出特定取向晶面特征,β型及α/β型草酸亚铁的特征峰明显消失,表现出高纯度的α型草酸亚铁。本发明更有利于制备结构稳定的纯相草酸亚铁,简化了传统制备法的去结晶水过程,在电池中表现出优异储锂性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-