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公开(公告)号:CN112490394A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011371241.9
申请日:2020-11-30
Applicant: 武汉大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/20
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池石墨电极的化学预锂化方法,包括以下步骤:含有阴离子自由基的锂化试剂溶于一元醚得到浓度为0.001‑10mol/L的锂化试剂溶液;将制备好的锂离子电池石墨负极片与锂化试剂溶液接触反应1s‑48h,洗涤、干燥后得到预锂化的石墨电极。本发明选用性质温和的自由基阴离子锂化试剂,在相对安全的化学环境下化学预锂化锂离子电池石墨负极材料,提高石墨电极的首周效率,进而提高全电池的能量密度。且所用一元醚类溶剂与石墨负极兼容,不会发生共嵌或者剥离等破坏其电化学性能的现象;溶液体系还原性强,锂化过程快速,不会影响电极的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110106231A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910325530.6
申请日:2019-04-22
Applicant: 武汉大学
IPC: C12Q1/6809
Abstract: 本发明公开了一种利用dUTP或dTTP检测核酸中腺嘌呤N6或N1位发生甲基化修饰的方法。该检测方法主要由两部分组成:第一部分是通过延伸反应将三磷酸尿嘧啶脱氧核苷酸(dUTP)或三磷酸胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTTP)掺入DNA序列。第二部分是通过变性聚丙烯酰胺凝胶分析得到含有不同位点的链的延伸百分比,处理后可判断含有不同位点的链的延伸速率从而达到识别检测N6-甲基腺嘌呤和N1-甲基腺嘌呤的目的。该方法克服了现有检测方法设备需求高、原料昂贵、操作繁琐等不足,灵敏度高、适应范围广。
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公开(公告)号:CN119852564A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510079134.5
申请日:2025-01-17
Applicant: 武汉大学
IPC: H01M10/42 , H01M10/637 , H01M10/613 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种具有可逆保护功能的复合电极涂层及其制备方法与应用,属于二次电池复合电极技术领域。本发明采用熔融指数小于0.5 g/10 min的高分子聚合物A和熔点为70~170℃的高分子聚合物B作为高分子基体,与长径比为2~10000的导电剂制备得到具有可逆保护功能的复合电极涂层,该复合电极涂层在室温下的电阻率低,阻变温度合适,且具有较大的升阻比,能够在高温下迅速关闭锂离子电池的电化学反应,阻止热失控,提高锂离子电池的安全性能。基于所述复合电极涂层的锂离子电池复合电极具有特性稳定、室温电化学性能好的优点,同时所述锂离子电池复合电极与常规锂离子电池的生产工艺兼容性高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119695397A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411903423.4
申请日:2024-12-23
Applicant: 武汉大学 , 惠州亿纬动力电池有限公司
IPC: H01M50/449 , H01M50/403 , H01M50/417 , H01M50/414 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种基于表面接枝策略的热闭孔隔膜及其制备方法与应用,属于锂离子电池隔膜材料技术领域。本发明通过在聚烯烃膜表面形成聚多巴胺修饰层,在所述聚多巴胺修饰层表面引入溴引发剂,得到表面含有溴引发剂的聚烯烃膜,在所述含有溴引发剂的聚烯烃膜表面接枝热敏聚合物层,得到基于表面接枝策略的热闭孔隔膜。本发明提供的基于表面接枝策略的热闭孔隔膜在保持电池电化学性能的同时,提升电池的安全性能,该热闭孔隔膜在高温下能够实现热闭孔功能,使电池可以在安全温度下运行,有效防止电池因过热导致的热失控现象。
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公开(公告)号:CN117317142A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311298755.X
申请日:2023-10-07
Applicant: 武汉大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/13 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于碱引发原位亲核反应的自聚合产物修饰的锂离子固态电池正极及其制备方法和应用,属于电极的制造方法技术领域。本发明利用碱引发具有缺电子中心的有机聚合单体的原位亲核反应,在锂离子固态电池正极表面形成均匀、完整的柔性界面层。该柔性界面层可有效阻隔了电极与电解质的直接接触,抑制了界面副反应的持续发生,减少了界面孔隙与空洞的形成,显著改善了锂离子固态电池的循环稳定性,提高了其倍率性能。
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公开(公告)号:CN115528302A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110714589.1
申请日:2021-06-25
Applicant: 珠海冠宇电池股份有限公司 , 武汉大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0569 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种基于碳酸丙烯酯的锂离子电池用电解液及锂离子电池,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和第一添加剂;其中,所述有机溶剂包括碳酸丙烯酯;所述第一添加剂选自至少一种芳香族化合物。在本发明的电解液中使用芳香族化合物作为第一添加剂,一方面芳香族化合物的还原电位高于PC的分解电位,在首次充放电过程中,芳香族化合物可以先在负极表面形成一层稳定的SEI膜;另一方面,由于芳香族化合物的引入,还改变了Li+溶剂化结构,使得PC作为主溶剂时实现了Li+可逆地在石墨中脱嵌。所述电解液中还包括第二添加剂,所述第二添加剂与第一添加剂配合使用时,可以增强第一添加剂对负极的保护效果,改善循环性能。
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公开(公告)号:CN110093399A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910325528.9
申请日:2019-04-22
Applicant: 武汉大学
IPC: C12Q1/6844
Abstract: 本发明公开了一种利用二磷酸尿嘧啶脱氧核苷酸检测核酸中腺嘌呤N6位发生甲基化修饰的方法。该检测方法主要由两部分组成。第一部分是对被测核酸或对照核酸通过延伸反应将二磷酸尿嘧啶脱氧核苷酸(dUDP)掺入基因组序列。第二部分是使用变性聚丙烯酰胺凝胶分析延伸反应结果,经数据处理后得到被测核酸或对照核酸的延伸百分比,进行比较从而实现识别检测N6-甲基腺嘌呤和N1-甲基腺嘌呤。该方法克服了现有检测方法设备需求高、操作繁琐等不足,灵敏度高、适应范围广,所用原料简单易得,操作简便。
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公开(公告)号:CN118878872A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411067279.5
申请日:2024-08-06
Applicant: 武汉大学 , 惠州亿纬动力电池有限公司
IPC: C08J3/12 , C08L25/06 , C08L27/16 , C08L33/20 , C08L33/12 , C08L67/02 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K9/06 , H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/489 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供一种用于自闭孔隔膜的热敏微球的制备方法,包括以下步骤:首先,将无机纳米颗粒分散于有机溶剂中,再加入硅烷偶联剂,搅拌条件下进行第一反应,得到第一产物;而后,向第一产物中加入具有较强极性或分子内共轭结构的聚合物,搅拌加热条件下进行第二反应,得到第二产物;最后,固液分离,固体产物经干燥处理,即得到用于自闭孔隔膜的热敏微球。本发明采用了聚合物在无机纳米颗粒上接枝的方法形成分散均匀、闭孔温度合适的热敏微球,可以显著改善热敏微球在隔膜上的分散性,并显著降低自闭孔隔膜的厚度,同时本方法中采用的试剂均为工业中的常用原料,具有成本低、工艺简单,无需特殊气氛保护,易于工业化等优势。
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公开(公告)号:CN112490394B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011371241.9
申请日:2020-11-30
Applicant: 武汉大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/20
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池石墨电极的化学预锂化方法,包括以下步骤:含有阴离子自由基的锂化试剂溶于一元醚得到浓度为0.001‑10mol/L的锂化试剂溶液;将制备好的锂离子电池石墨负极片与锂化试剂溶液接触反应1s‑48h,洗涤、干燥后得到预锂化的石墨电极。本发明选用性质温和的自由基阴离子锂化试剂,在相对安全的化学环境下化学预锂化锂离子电池石墨负极材料,提高石墨电极的首周效率,进而提高全电池的能量密度。且所用一元醚类溶剂与石墨负极兼容,不会发生共嵌或者剥离等破坏其电化学性能的现象;溶液体系还原性强,锂化过程快速,不会影响电极的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112786824A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110103046.6
申请日:2021-01-26
Applicant: 武汉大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于亲核反应的锂离子电池正极材料表面修饰方法,包括以下步骤:将锂离子电池正极材料加入碳酸酯、锂盐和溶剂构成的混合溶液中,混合均匀、静置,除去溶剂,将所得正极材料加入多硫离子溶液中浸泡,除去多余的溶剂,将上述正极材料洗涤干燥,即得人造电解质界面膜修饰的正极材料。本发明利用碳酸酯与多硫离子之间的的亲核反应在锂离子电池正极材料表面形成人造电极电解质界面膜,在不影响锂离子传导的情况下隔绝正极材料与电解液的直接接触,抑制副反应的发生,有效提高了正极材料的循环稳定性和倍率性能。
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