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公开(公告)号:CN118460144A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410647125.7
申请日:2024-05-23
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: C09J105/08 , H01M4/62 , C09J11/04 , C08B37/08
Abstract: 本发明公开了一种硅基负极用粘结剂的制备方法,将壳聚糖加入到氢氧化钠异丙醇溶液中,室温下搅拌,然后加入3‑(2,2,3,3‑四氟丙氧基)‑1,2‑氧化丙烯,升温搅拌反应,冷却后滴加到冰水浴中沉淀,用乙醇洗涤沉淀,干燥得改性壳聚糖,分散至DMF中然后加入异氰酸丙基三乙氧基硅烷和二月桂酸二丁基锡,搅拌反应,将产物在冰水浴中沉淀、抽滤,用乙醚洗涤、干燥,得到中间体,对中间体进行除游离质子氢处理并加入添加剂后即得;还公开了电池负极浆料;本发明方法制备所得粘结剂的剥离强度高,能够有效缓冲硅基负电极在脱嵌锂过程中的体积变化,从而有效保证了电极结构的完整性,提高了硅基负极的循环性能。
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公开(公告)号:CN119355558A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411381192.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: G01R31/392
Abstract: 本申请公开了一种锂电池贮存寿命评估方法、装置、设备及存储介质,属于电池寿命评估技术领域,其方法包括:根据锂电池的SEI膜的摩尔体积和SEI膜中锂的化学计量数确定SEI膜成分影响系数;确定锂电池的活化能,根据所述锂电池的活化能和锂电池的SEI膜的成分影响系数确定SEI膜生长扩散影响系数,根据锂电池的电荷状态及其对应的电极电位确定锂电池的荷电状态影响系数;根据所述SEI膜成分影响系数、SEI膜生长扩散影响系数以及荷电状态影响系数确定锂电池的容量保持率与存储年限和活化能的拟合关系;基于所述拟合关系,根据锂电池的容量保持率和活化能评估锂电池的贮存寿命。本发明根据电池的活化能有效推算出锂电池的贮存寿命。
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公开(公告)号:CN119400928A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411381194.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种深海大倍率锂离子电池电极材料电浸润微流控方法,包括以下步骤:(1)采用锂离子电池的电极材料和隔膜进行组装,组装完成后注入电解液;(2)在电极之间施加外部电场,完成电解液对锂离子电池电极材料的浸润。本发明通过采用电浸润微流控方法,在电极之间施加一个外部电场,电极与电解质界面处的电介质层中会出现感应电场,从而改变电介质层中荷电离子间的静电相互作用,从而提高多孔电极内液体电解质的浸润能力,加速正负极与电解液间的浸润性,控制电解液在极片中有均匀的浸润分布,加速深海大倍率锂离子电池电极材料的浸润速率,本发明方法的浸润性能优异,效率高。
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公开(公告)号:CN118513549A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410822593.3
申请日:2024-06-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: B22F1/103 , H01M4/66 , H01M10/052 , B22F1/12 , C23C24/08
Abstract: 本发明公开了一种可溶性铜基复合材料,是厚度为4~10μm的片状材料,由60~90wt%的铜粉、8~38wt%的粘结剂和2~5wt%的导电剂组成;所述的粘结剂为海藻酸钠,所述的铜粉由粒径分别为0.2μm和1.1μm的两种不同铜粉按重量比1~5:1组成,所述的导电剂为碳纳米管、炭黑、石墨烯中的一种或多种;还公开了其制备方法及应用;本发明复合材料旨在替代传统铜箔,遇水即溶的特性使得在水环境下能够实现电器件的完全自毁,大大提高了设备的安全性,本发明复合材料与电极材料之间具有优异的粘结性能,接触面积大,从而有效提升了锂电池的有效容量。
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公开(公告)号:CN119401054A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411381182.1
申请日:2024-09-30
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/414 , H01M50/446 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及一种深海大倍率高安全锂离子电池复合隔膜及制备方法,包括以下步骤:向纳米导电剂分散液中加入对甲苯亚磺酸钠和吡咯,搅拌均匀得到混合液A;在冰水浴和搅拌条件下,向混合液A中滴加(NH4)2S2O8溶液,得到混合液B;混合液B经固液分离、洗涤和干燥,得到改性纳米导电剂;S4,将改性纳米导电剂均匀喷覆在隔膜基体表面,得到锂离子电池复合隔膜。本发明对甲苯亚磺酸钠和吡咯在(NH4)2S2O8的作用下,形成含有N‑H官能团以及含氮杂环结构的聚合物并包覆在纳米导电剂表面,从而得到具有无机‑有机核壳结构的改性纳米导电剂,与隔膜基体复合所得复合隔膜具有良好的润湿性和高拉伸强度,倍率容量优异。
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公开(公告)号:CN118460162A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410647082.2
申请日:2024-05-23
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: C09J167/04 , H01M4/62 , C09J105/08 , C09J11/08 , C08B37/08
Abstract: 本发明公开了一种固态电池用粘结剂,由聚己内酯10~20份、碳酸二甲酯12~18份、改性壳聚糖8~16份、溶剂60~80份组成;制备方法为:将聚己内酯、碳酸二甲酯和改性壳聚糖加入到溶剂中,搅拌并超声0.5~1h,然后在40~80℃下搅拌6~12h得到;本发明制备所得粘结剂能够提高电极与固态电解质界面之间的浸润性,改善固态电解质的导锂离子机制,同时具有优异的粘结性能和柔韧性,能够缓冲电极在脱嵌锂过程中的体积变化,保证电极结构的完整性,抑制电极材料膨胀导致的接触恶化,提高固态电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN117904647A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410005175.5
申请日:2024-01-03
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/032 , C25B9/23 , C25B11/052
Abstract: 本发明公开了一种电化学还原二氧化碳制甲酸钾的方法,依次为工作电极和阳极的制备、气体扩散电解池的组装和电化学还原二氧化碳;制备过程在气体扩散电极电解池中发生,将催化剂喷涂到气体扩散电极上作为工作电极,阴极持续通入高纯二氧化碳,氢氧化钾水溶液作为电解液,阴阳极间用阴离子交换膜隔离。在三电极体系中进行电化学性能测试,最后在阴极室得到甲酸钾水溶液,经过分离提纯后可获得甲酸钾固体产品,本发明的气体扩散电极大大提高了二氧化碳的传质能力,增强了甲酸钾的成产效率,极具工艺价值。
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