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公开(公告)号:CN116826189A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311012645.2
申请日:2023-08-11
Applicant: 浙江工业大学 , 宇恒电池股份有限公司
IPC: H01M10/0587 , H01M10/0525 , H01M10/613 , H01M10/654
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种高安全性调温圆柱形电池中心针及其制备方法和应用。所述高安全性调温圆柱形电池中心针包括中心针基体和封装层,所述的中心针基体是以聚合物基体、调热材料、阻燃材料和干燥剂为原料制得。本发明提供的该高安全性调温圆柱形电池中心针应用于电池时,具有优秀的温度调节功能,能够有效的提高电池使用过程中的散热效果,降低圆柱形锂电池安全隐患发生的可能性;且中心针作为支撑体可以抑制电极板内部变形引发短路现象;同时,本发明还提供了一种所述中心针的制备方法,方法制备简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN116885389A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311012644.8
申请日:2023-08-11
Applicant: 浙江工业大学 , 宇恒电池股份有限公司
IPC: H01M50/44 , H01M50/403 , H01M50/489 , A62C3/16 , H01M10/0525 , H01M10/613 , H01M10/654 , H01M10/659
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池高安全性的吸热阻燃隔膜及其制备方法和应用。所述的吸热阻燃隔膜是由具有核壳结构的聚合物纤维构成的聚合物交织纤维,其中聚合物纤维结构由内到外依次为吸热阻燃层与保护层,所述保护层由高熔点聚合物构成,所述吸热阻燃层由吸热剂、阻燃剂、干燥剂与聚合物组成。该吸热阻燃隔膜不仅具有优异的柔韧性来满足商业化电池的生产与组装,同时还具有能够有效抑制电池因热失控导致的升温、起火等现象的吸热‑阻燃特性,并且制备工艺简单,适用于大规模工业化生产,具有广阔的市场应用前景。同时为锂离子电池因超高倍率与超长循环而导致的升温、起火甚至爆炸等安全问题提供了一种有效的解决方法。
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公开(公告)号:CN119764421A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510005738.5
申请日:2025-01-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种碳包覆和二氧化硅嵌入多孔锗的高性能锗基负极材料及其制备方法和应用。所述方法是以低温的氢气热还原二氧化锗制备多孔锗(p‑Ge),再经正硅酸四乙酯水解制备二氧化硅微球并嵌入填充p‑Ge的孔洞,最后经碳包覆得到高性能锗基负极材料。本发明的制备过程环保低污染,生产效率较高,合成过程可控,制备得到的高性能锗基负极材料作为锂离子电池负极材料具有导电性好、循环稳定性好、倍率性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN112575342B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202011521505.4
申请日:2020-12-21
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B3/07 , C25B11/036 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/093 , C25B15/021
Abstract: 本发明属于电极材料领域,具体涉及一种工业化电解生产丁二酸的兼具换热器作用的高耐腐蚀性复极式电极。所述复极式电极结构为密闭空腔长方体,长方体阳极面为铅合金或铱钛氧化物涂层/钛,阴极面为铅合金或钛网/钛板;电极空腔内可通冷却水与电解液换热调控电解液温度,并降低阳极表面和阴极表面温度,显著提高电极的耐腐蚀性能。在10%硫酸电解液中以20000A/m2的电流密度强化电解,通冷却水的复极式电极可延长电极寿命1.6倍,并解决电解过程中放热问题,可以大幅度降低目前工业中铅合金阳极和铱钛涂层阳极的电极消耗,可应用于大规模电解合成丁二酸工业。
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公开(公告)号:CN119287399A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411473822.1
申请日:2024-10-22
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于工业废水回收利用及锂离子电池正极材料制备技术领域,涉及一种成对电解法回收化学镀镍废水中磷、镍资源并合成高纯磷酸铁的方法。所述方法包括:采用双室隔膜电解槽,其中:隔膜为阴离子交换膜,阳极为铁,阴极为金属、合金和石墨电极的至少一种,阳极电解液为含硫酸根的溶液,阴极电解液为化学镀镍废水,采用成对电解的方法,阳极回收磷资源合成高纯磷酸铁,阴极电沉积镍回收镍资源。本发明采用电沉积法回收磷和镍的方法,大幅度提高了电流效率;且本发明所述方法回收率高、成本低、工艺简单,可工业化大规模生产,回收的磷酸铁具有很高的纯度,可作为合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂的前驱体原料。
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公开(公告)号:CN118507823A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410716749.X
申请日:2024-06-04
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种氮气等离子体聚合聚丙烯基凝胶电解质的制备方法。本发明首次公开了一种氮气等离子体聚合聚丙烯基凝胶电解质方法,本发明在不引入引发剂的情况下,提出一种新的聚合方式,直接采用氮气等离子体引发聚炳烯基聚合单体的聚合反应,一方面克服了使用引发剂带来的安全问题和残留弊端,另一方面大大提升了聚合效率,同时也提升了聚丙烯基凝胶电解质的离子电导率和离子迁移数,并提升其相应的电化学性能,使得聚合物凝胶电解质的应用化进程得到提升。同时制备过程高效简单,具有广阔的工业化应用前进。
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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:CN116559312A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310350762.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 浙江工业大学 , 美潮(海宁)医疗器械有限公司
Abstract: 本发明属于化学分析技术领域,涉及一种检测交联透明质酸钠交联剂BDDE残留量的方法。所述是以待测的交联透明质酸钠作为样品,采用高效液相色谱法进行检测,其中,所述高效液相色谱法的流动相组成为H3PO4+磷酸盐缓冲溶液+甲醇的混合溶液,且流动相的组成和交联透明质酸钠的膨胀度相关,交联透明质酸钠经过灭菌、稀释、过滤等步骤处理后采用外标法检测。利用本发明的方法检测BDDE的溶剂残留,克服了不同交联度透明质酸钠BDDE分离效果差的缺点,具有灵敏度较高、操作简便和重现性好的特点,结果准确、可靠、稳定性良好。
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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:CN112520703B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010765221.3
申请日:2020-08-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01B17/22 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明属于材料合成领域,具体涉及一种硫化锂的绿色制备方法。针对高纯度硫化锂在阿拉丁、阿尔法等试剂网站价格高昂,增加了硫化锂研究领域的研究负担等问题,本发明公开了一种硫化锂的绿色制备方法,通过简单的固固混合,加热保温等过程,即可得到硫化锂粉体。该种方法制备方法简单,易于实现工业化生产,制备成本较低,产物纯度较高,可实现大批量持续制备,满足现今研究领域对于硫化锂的需求。
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