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公开(公告)号:CN119920879A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510073656.4
申请日:2025-01-17
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆硫‑钛铌氧化物复合正极材料和制备方法及其应用,属于锂金属电池材料技术领域。本发明旨在解决由于硫正极材料的离子电导率和电子电导率低所导致的倍率性能较差问题。本发明采用高导电率极性钛铌氧化物(TiNb2O7)为载体,通过溶剂热储硫方法,将其与单质硫复合,获得硫‑钛铌氧化物复合材料。同时,为了进一步提升复合材料的电子电导率,采用等离子体技术对复合材料表面进行碳包覆,显著改善复合材料的电子电导率。最终获得的碳包覆硫‑钛铌氧化物复合正极材料不仅库伦效率高、倍率性能优异,且其循环稳定性也显著得到提升,在锂金属电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119750546A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510005739.X
申请日:2025-01-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/921 , H01M4/587 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池负极材料技术领域,公开了一种TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料及其制备方法和应用。所述方法是以一定比例的糖类碳源和Ti3C2为原料,通过水热碳化收集碳化物前驱体,并将前驱体在惰性气体保护下进行二次碳化,得到TiC/C复合材料。本发明制备过程简单且环境友好,提供了一种糖类水热碳化形貌调控的新思路,制备的TiC/C复合材料作为钠离子电池负极材料具有比容量高、循环性能好、倍率性能好的特点。
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公开(公告)号:CN119038633A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411217356.0
申请日:2024-09-02
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/48 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池正极材料技术领域,涉及一种择优取向单晶层状氧化物正极材料及其制备方法和应用。本发明通过等离子体技术激发氧气得到具有超强氧化性的高活氧气,并通过以高活氧气与氧气的混合气体作为烧结气氛,利用固相烧结法合成择优取向的单晶层状氧化物正极材料。本发明采用具有超强氧化性的氧分子,由于其特殊的氧化性,在烧结过程中诱导单晶颗粒沿(003)晶面生长,最终形成具(003)晶面有择优取向的单晶材料。大幅改善了层状氧化物正极材料的空气稳定性和循环稳定性。此外,本发明工艺具有操作简单,与现有生产工艺兼容性好,易于规模化生产等特点。
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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:CN119797325A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510005737.0
申请日:2025-01-03
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于钠离子电池负极材料技术领域,公开一种钠离子电池生物质硬碳负极材料的制备方法,所述方法为将昆虫饲料原料与葡萄糖酸锌混合作为饲料喂食昆虫,收集昆虫粪便进行低温预碳化,预碳化后的产物通过酸洗、干燥后高温碳化制备硬碳材料。本发明的绿色环保、循环稳定性高的钠离子电池生物质硬碳负极材料制备方法具有能够大批量生产、硬碳表面形貌多样和电化学性能优异的特点。
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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:CN119591087A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510138436.5
申请日:2025-02-08
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/62 , H01M4/587 , H01M10/054 , B22F3/105
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,涉及一种无机镍化合物等离子体合成硬碳/镍复合负极材料及其制备方法和应用。所述材料是以生物质碳为基体,以无机镍化合物为等离子体源,将碳化前驱体通过等离子体烧结制备获得硬碳/镍复合负极材料。本发明制备的硬碳/镍复合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,条件温和,且易于控制,能够有效在硬碳材料中引入储钠增益杂元素,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:CN117025107A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311012643.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09J7/24 , C09J7/50 , C09D179/08 , C09D5/18 , C09D7/61 , C09D127/18 , C09D175/04
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体为一种应用于圆柱形电池的阻燃终止胶带及其制备方法和应用。本发明所述阻燃终止胶带依次包括导热层、薄膜基体、阻燃层和胶黏层。阻燃层可使胶带具有阻燃功能,能够延缓电池热失控时温度上升的速度,降低了因高温发生燃烧的风险;导热层可提高电池的散热能力,进一步提高电池安全性;胶黏层采用耐高温胶水,可保证在高温状态下长时间使用的稳定性。本发明的阻燃终止胶带可用于圆柱形电池组装电芯的封边和底部绝缘保护及捆扎固定,可起到阻燃作用,有效提高了圆柱形电池的安全性。同时本发明所提供的制备方法制备简单,操作便捷,适用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN117012907A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311111328.6
申请日:2023-08-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/36 , H01M4/40 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池补锂技术领域,具体为一种含有补锂添加剂的复合正极及其制备方法与应用。本发明所述的复合正极包括正极材料和补锂添加剂,所述补锂添加剂为银锂合金。该银锂合金粉末是由电镀法制得。所述的银锂合金作为补锂添加剂均匀的填充在正极材料的间隙内,首次充电过程中银锂合金中的锂用于补充负极形成SEI膜所消耗的锂离子,提高电池的库伦效率,改善电池容量,同时合金中的银具有高电子电导率,可以改善正极/电解质界面的电荷转移,提高电池的倍率性能,因此具备广泛的市场应用前景。同时本发明还提供了一种所述的含有补锂添加剂的复合正极的制备方法,操作简便,适用于工业化大规模生产。
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