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公开(公告)号:CN114242998A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111426534.7
申请日:2021-11-27
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种提升富锂锰基氧化物正极材料电化学性能的方法。将富锂锰正极材料表面经过简单的酸洗和低温焙烧处理,有效提升了其首次充放电效率和循环稳定性。0.1C电流倍率下的首次放电比容量从225.0mAh/g提升至约262.5mAh/g,1C电流倍率下循环100周的容量保持率从61.0%提高至约81.0%。
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公开(公告)号:CN111342026A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010184041.6
申请日:2020-03-16
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种将赤泥用作锂离子电池负极活性材料的方法。将赤泥用酸溶液处理,以脱出氢氧化钠、碳酸钠、碳酸钙、氢氧化铝等物质,并洗涤至中性;接着,烘干,与碳材料复合制得赤泥/碳复合负极材料;然后,与锂片组装半电池测试其电化学性能。结果表明,赤泥可以用作锂离子电池负极活性材料,其首次放电比容量可达485mAh/g以上,并且具有较好的循环稳定性。本发明为赤泥的高附加值资源化应用提供了新途径。
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公开(公告)号:CN111063864A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911277972.4
申请日:2019-12-12
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种用于稳定锂离子电池高镍型正极片的镀膜处理方法,以氢氧化锂溶液为洗涤剂,对高镍层状氧化物材料表面的残锂进行洗涤。本发明抑制了纯水洗涤对高镍材料的结构破坏作用,既能有效地去除材料表面的锂残余,又能使材料免受在传统水洗过程中的化学脱锂作用。通过本发明改性的高镍层状氧化物正极材料,具有更好的加工性能及更好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109638277A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811506739.4
申请日:2018-12-10
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/58 , H01M4/5815
Abstract: 本发明公开了一种镁离子电池的氧化亚锰负极材料的制备方法。通过草酸锰热解法制备了具有电化学可逆储镁性能的氧化亚锰负极材料,其反应平衡电位约为0.87 V(vs.Mg/Mg2+),400℃下热解产物的粒度为30~50 nm,首次放电比容量为39.6 mAh/g,其比容量中赝电容容量比重较大,随着循环次数增加其氧化还原峰电流缓慢下降,随着热解温度升高其比容量呈缓慢下降趋势。本发明在氧化亚锰负极材料的粒度控制和提高比容量方面显示了优势,未来有可能得到实际应用。
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公开(公告)号:CN107034456A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710405011.1
申请日:2017-06-01
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C23C22/60
CPC classification number: C23C22/60
Abstract: 本发明确定了一种用于电解金属锰表面处理的无铬环保型钝化工艺。(1)配制一定浓度的钝化液,其特征为一定量的硅酸盐成膜剂和氧化剂,其中硅酸盐成膜剂浓度为15~40g/L,氧化剂浓度为0.1~3.0g/L。(2)将新沉积的电解锰片浸入(1)中配制的钝化液中静置20~90s,取出后无需水洗,干燥处理半小时即得成品锰片。本发明采用的工艺具有钝化液组成简单、工艺过程简单、成本低廉、环境友好等优点,获得的钝化膜表面致密性和连续性好,耐腐蚀性能达到甚至超过了铬酸盐钝化膜,硅酸盐溶液钝化后锰片中的硅含量符合国家电解锰产品标准。
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公开(公告)号:CN104300122B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410552472.8
申请日:2014-10-19
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种镍锌电池负极材料的制备方法。以磷酸锌钠作为锌镍电池的活性物质,按质量比为8:1:1的磷酸锌钠、石墨、乙炔黑进行混合研磨,研磨30分钟后加入无水乙醇和PTFE乳液继续研磨至膏状浆料并涂覆在已除油的黄铜网上,置于60℃的烘箱中干燥12h即得锌负极。用所制锌负极与氢氧化镍正极片组装成模拟电池,以质量分数为25%KOH+1%LiOH的混合液为电解液进行电池性能测试,结果显示:电池的充放电性能稳定,放电比容量达到160mAh/g~180mAh/g。本发明采用的磷酸锌钠,制备工艺简单,成本低廉、对环境友好,所制电极电化学性能优良,是一种新型的负极材料。
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公开(公告)号:CN104659352A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510099707.7
申请日:2015-03-07
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于钠离子电池的正极材料的制备方法。(1)电解液制备:以V2O5粉体、蒸馏水和H2O2为原料,在超声作用下反应制取V2O5凝胶,将V2O5凝胶稀释成为V浓度为0.006~0.01 mol/L的V2O5溶胶,作为电沉积V2O5薄膜的电解液;(2)恒压电沉积:以导电基体为工作电极、铂片为辅助电极,在电压为2.5V下电沉积V2O5薄膜,将电沉积得到的V2O5薄膜在室温下自然干燥24小时后,在60℃干燥24小时即得到钠离子电池正极材料。本发明制备方法简单、原料来源广泛、价格相对低廉,制得的钠离子电池正极材料具有高的比容量和良好的循环稳定性的特点,薄膜厚度均匀,是一种非常有应用潜力的电极材料。
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公开(公告)号:CN113697787A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110858452.3
申请日:2021-07-28
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B25/45 , C01B32/00 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种淀粉改性包覆磷酸铁制备锂离子电池正极材料的方法。(1)将磷酸铁和碳酸锂研磨,加入蒸馏水,搅拌分散液,磷酸铁和碳酸锂的摩尔比为2:1;(2)在分散液中加入淀粉和淀粉改性剂,水浴加热,恒温搅拌,干燥,得磷酸铁改性淀粉包覆前驱体,其中:淀粉和淀粉改性剂质量比为1~4︰1;(3)将磷酸铁改性淀粉包覆前驱体,在氩气气氛下经过预烧和焙烧反应,得到LiFePO4/C复合正极材料。本发明借助分子增韧改性提高磷酸铁颗粒表面淀粉糊成膜的均匀性、柔韧性和稳定性,通过碳热还原固相反应,制得颗粒尺寸、分散性和电化学性能良好的LiFePO4/C复合正极材料。
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公开(公告)号:CN113571780A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110616055.5
申请日:2021-06-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池水系电解液酸度的稳定方法。以微酸性Li2SO4‑ZnSO4水溶液作为电解液的LiZnPO4/LiFePO4电池,在循环充放电过程中,其电解液pH值缓慢升高,比容量衰减较快且不稳定。在Li2SO4‑ZnSO4电解液中加入有机酸盐缓冲剂,可以有效维持微酸性电解液的pH值,提高电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112750997A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011447166.X
申请日:2020-12-09
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种Sn‑Co@void@C复合材料的制备发方法及其应用。通过共沉淀法合成CoSn(OH)6,经过热处理得到SnO2/Co3O4,接着进行SiO2和碳层的包覆,后洗去SiO2并进行碳热还原,最终得到Sn‑Co@void@C复合材料,该材料应用于钠离子电池负极材料。本发明中设计合成中空核壳结构使得金属内芯的体积膨胀问题得以缓解,改善了循环稳定性。本发明利用金属Co将Sn分成若干微区,减少了死钠的产生,进一步的改善了材料的循环稳定性,为金属基负极材料的体积膨胀问题提供了新的思路。
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