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公开(公告)号:CN112888095B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202110178530.5
申请日:2021-02-09
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H05B3/14
Abstract: 本发明涉及电加热材料技术领域,具体为一种无机复合电热膜材料及制备方法与应用。所述无机复合电热膜材料以低熔点玻璃粉、高阻值碳填料、低阻值碳填料、高长径比碳填料、表面改性剂和液体分散剂为原料,按一定比例混合均匀后获得无机复合电热膜材料油墨,将其涂覆在工件表面,在60~120℃干燥4~24h,最后在真空或氮气或氩气下,在350~600℃下保温2~8h,自然冷却后获得无机复合电热膜涂层。本发明提供的无机复合电热膜材料具有耐高温性好、阻燃性强、抗氧化性好、寿命长、安全性好、成本低廉、操作简便等优点,适用于高温加热薄膜领域。
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公开(公告)号:CN116093335A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310032061.5
申请日:2023-01-10
Applicant: 浙江工业大学 , 横店集团东磁股份有限公司
IPC: H01M4/66 , H01M10/0525 , H05B3/02 , H05B3/20
Abstract: 本申请公开了一种无线加热电池集流体、制备工艺及应用,加热层包括电热膜片、电极和绝缘层,的电热膜片包括叠层设置的电热功能层和绝缘承载层,电极露出于电热功能层的外表面,电热功能层包括绝缘基体以及分散于绝缘基体中的导电粉末;感应线圈设置于电热功能层的外表面,且与电极电性连接;本发明提供的无线加热电池集流体、制备工艺及应用,在电池集流体中引入了加热层,通过外部的无线供电发射装置对感应线圈进行作用,而电极将感应线圈与电热功能层电性连接,也就能无线充电电磁感应技术使得电热功能层发热,提高了锂离子电池安全性和使用寿命;无线加热电池集流体的加工难度、成本较低且使用便利性、可靠性较高。
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公开(公告)号:CN119797323A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510001284.4
申请日:2025-01-02
Applicant: 浙江工业大学 , 衢州市衢发瑞新能源材料有限公司
IPC: C01B32/05 , C12N1/20 , H01M4/587 , H01M10/054 , C12R1/41
Abstract: 本发明属于负极材料技术领域,公开了一种生物质硬碳负极材料及其制备方法与应用。包括步骤如下:(1)将大豆根瘤菌置于培养基中培养;(2)将大豆根瘤菌进行清洗、烘干、粉碎处理,得到大豆根瘤菌粉末;(3)将大豆根瘤菌粉末进行预碳化处理,随后进行高温碳化和破碎处理;(4)将产物进行酸浸处理,后处理后得到一种生物质硬碳负极材料。本发明通过采用生物质前驱体进行生物质硬碳材料的制备,能够实现均匀氮掺杂,并通过制备工艺条件的调控进一步提高材料的电化学性能,具备广阔的市场化应用前景;同时本发明的制备方法简单,适用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN115939536A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211552872.X
申请日:2022-12-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M4/139 , H01M4/04 , H01M50/403 , H01M50/449
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池正极补锂方法与应用。通过磁控溅射法在隔膜基膜一侧或正极片电极材料表面共溅射铝元素与锂元素,制备出正极补锂复合隔膜或补锂正极片,从而在正极与隔膜之间设置有一层补锂层,所述补锂层具体为厚度介于0.1μm~1μm的铝锂合金层。应用该方法所得的锂离子电池,在首次充放电过程中,补锂层释放出活性锂离子并迁移至负极,补充形成SEI膜所损失的锂离子,反应后的剩余产物不会增加电解液产气风险和电芯阻抗,并作为刚性的电子绝缘材料防止锂枝晶刺穿隔膜造成电池内短路,提高电池服役安全性。
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公开(公告)号:CN115863659A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211563428.8
申请日:2022-12-07
Applicant: 浙江工业大学 , 横店集团东磁股份有限公司
IPC: H01M4/66 , H01M4/13 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本申请公开了一种多物理场耦合功能化集流体、制备方法及应用,多物理场耦合功能层包括多物理场耦合功能主体和设置于多物理场耦合功能主体上的两个电极,两个电极沿多物理场耦合功能主体长度方向且在其宽度方向上间隔设置,其中,多物理场耦合功能主体包括基底以及分散结合于基底内的纳米金属粉末和非金属导电粉末;本发明提供的一种多物理场耦合功能化集流体、制备方法及应用,通过多物理场耦合功能层利用热场以及电场的作用替代多种物理器件,以多物理场耦合功能层的工作实现对电池的工作环境温度调整和对电池内气压的反馈;多物理场耦合功能化集流体具有实现简单、可靠的优势,适合规模商业化生产,在锂电池领域应用前景乐观。
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公开(公告)号:CN115882052A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211538433.3
申请日:2022-12-02
Applicant: 浙江工业大学 , 横店集团东磁股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/42 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种石榴石型固态电解质的界面修饰层及其制备方法。所述界面修饰层具体为在石榴石型固态电解质表面通过原位转换反应构筑的超薄Al2O3纳米层,其厚度为5~100nm。所述界面修饰层的制备方法包括步骤:在石榴石型固态电解质基片表面采用磁控溅射法沉积金属Al纳米层,再将表面沉积有金属Al纳米层的石榴石型固态电解质基片置于热水或高温水蒸汽中进行氧化反应,使Al纳米层原位转化为Al2O3纳米层,并将表面覆有Al2O3纳米层电解质基片进行高温烧结。本发明提供的石榴石型固态电解质的界面修饰层可改善电解质与锂金属负极的界面接触,能有效抑制石榴石型固态电解质与锂金属之间的界面反应,提高了石榴石型固态电解质的对锂兼容性。
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公开(公告)号:CN115939664A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211629493.6
申请日:2022-12-19
Applicant: 浙江工业大学 , 横店集团东磁股份有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , B82Y40/00 , H01M50/489 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,尤其涉及一种金属纳米氧化物修饰的锂离子电池隔膜及其制备方法和应用。所述锂离子电池隔膜表面的金属纳米氧化物修饰层,其厚度为5~100nm,可修饰隔膜的一侧或者双侧,制备方法包括步骤:首先在隔膜至少一面制备一层金属层,再完全浸没在去离子水中,在含氧气氛存在下加热使表面的金属层充分反应原位合成金属氧化物,烘干得到金属纳米氧化物修饰的隔膜。本发明所述的金属纳米氧化物修饰层可改善界面的接触,加强隔膜的力学性能、热稳定性,具有阻燃性,润湿性好,能提高锂电池的循环寿命和安全性;并且具有优异的界面接触性和附着力。该方法制备工艺简单高效,有巨大的商业化潜力。
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公开(公告)号:CN112888095A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110178530.5
申请日:2021-02-09
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H05B3/14
Abstract: 本发明涉及电加热材料技术领域,具体为一种无机复合电热膜材料及制备方法与应用。所述无机复合电热膜材料以低熔点玻璃粉、高阻值碳填料、低阻值碳填料、高长径比碳填料、表面改性剂和液体分散剂为原料,按一定比例混合均匀后获得无机复合电热膜材料油墨,将其涂覆在工件表面,在60~120℃干燥4~24h,最后在真空或氮气或氩气下,在350~600℃下保温2~8h,自然冷却后获得无机复合电热膜涂层。本发明提供的无机复合电热膜材料具有耐高温性好、阻燃性强、抗氧化性好、寿命长、安全性好、成本低廉、操作简便等优点,适用于高温加热薄膜领域。
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