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公开(公告)号:CN120004248A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510483768.7
申请日:2025-04-17
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,涉及一种超临界流体技术优化改性的硬碳负极材料及其制备方法与应用。所述的制备方法是以生物质硬碳材料为基体,以临界阈值气体为超临界介质,生物质硬碳材料在超临界介质中反应一定时间,得到优化改性的硬碳负极材料。本发明通过超临界流体技术对硬碳材料进行纯化除杂并调整孔隙结构、碳层间距,从而制备得到更高纯度、电化学性能优异的硬碳负极材料。本发明制备的硬碳负极材料表现出高比容量、良好的循环稳定性和优异的倍率性能和库伦效率。同时,本发明提供的制备方法简单快速高效便捷,且易于控制,能够高效除去硬碳材料中的非溶解性杂质,改善硬碳材料储钠结构,有助于推进钠离子电池硬碳负极材料的发展。
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公开(公告)号:CN118588859A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410783338.2
申请日:2024-06-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于锂金属电极技术领域,涉及一种液体硅烷等离子体一步法构筑杂化固态电解质界面层的锂电极及其制备方法和应用。所述的制备方法是以锂片为基体,以氨基三乙氧基液体硅烷为等离子体源,通过等离子体法一步构筑杂化固态电解质界面层,得到复合锂金属电极。本发明中,有机‑无机人造界面层作为物理屏障,直接隔绝了金属锂与电解液之间的副反应;该界面层良好的力学性能,能够有效地抑制锂枝晶的生长。因此本发明复合负极表现出良好的循环稳定性,倍率性能和库伦效率。同时,本发明提供的制备方法简单快速高效便捷,且易于控制,有助于推进锂金属电池人造固态电解质界面层的发展。
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公开(公告)号:CN117096300A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310955586.6
申请日:2023-08-01
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江省检验检疫科学技术研究院
IPC: H01M4/36 , H01M10/052 , H01M4/62 , H01M4/38
Abstract: 本发明属于金属复合负极材料技术领域,具体涉及一种卤代甲烷等离子体工程构筑卤化双界面的复合电极材料及其制备方法和应用。所述复合电极材料体相富集卤化界面与基底骨架共生可降低金属离子密度,抑制枝晶生长,较小的离子扩散势垒,改善了金属离子扩散动力学过程;表面优异的卤化SEI层能够进一步调控界面金属离子分布并抑制副反应,其中无机成分能够增强界面机械性能以承受循环过程中的体积变化。因此,该复合电极材料表现出好的循环稳定性、倍率性能和库伦效率。此外,该基于等离子体的界面制备方法不仅适用于锂金属电池,同时可运用于其他碱金属电池,有助于促进高比能储能器件的进一步发展。
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公开(公告)号:CN119480933A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411624260.6
申请日:2024-11-14
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M4/04
Abstract: 本发明属于锂金属复合负极材料技术领域,公开了一种气液混合等离子体一步构筑人造杂化固体电解质层修饰锂金属负极及其制备方法及应用。本发明通过等离子体设备以氮气和碳酸二甲酯作为混合源一步制备DMC&N2@Li负极材料。本发明DMC&N2@Li负极材料能够有效缓释金属锂沉积过程中的体积变化,并抑制锂枝晶生长,具有较高的高循环稳定性,可有效提高锂金属电池的电化学性能。在移动电子设备、电动汽车和航空航天等领域具有广阔的应用前景和发展前途。
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