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公开(公告)号:CN108975304A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810853591.5
申请日:2018-07-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种花椒硬碳钠/钾离子负极材料及其制备方法和用途,包括步骤:1、收集花椒,清洗并干燥处理;2、将处理后的花椒置于管式炉中在惰性气体保护下进行预碳化、高温碳化、及退火处理;3、退火后的花椒碳用碱液、酸液、水依次洗涤,烘干后得到花椒硬碳钠/钾离子负极材料,本发明可充分利用大量存在的火锅废弃锅底中的花椒废渣,和生产花椒时无用的花椒籽这些低成本、高含碳的物料,使花椒废渣成为合成硬碳的理想前驱体材料,本发明制备出的生物质硬碳,能有效改善钠/钾离子在负极中的脱嵌能力,具有极高的首次库伦效率(80.4%),从而提高钠离子电池的容量,花椒废渣来源广泛、成本低廉,是传统生产硬碳前驱体材料完美的替代品。
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公开(公告)号:CN108383099B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201810099713.6
申请日:2018-02-01
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/583 , C01B32/05 , H01M10/054
Abstract: 一种利用蜂巢制备钠离子电池负极材料的方法,属于储能材料及电化学技术领域。包括以下步骤:1)将蜂巢碾碎为厘米级别,然后在0.5~5mol/L的强酸溶液中清洗,干燥;2)上步干燥后的样品放入管式炉内,在惰性气体气氛下升温至300~600℃,保温1~5h,随炉冷却至室温,取出;3)上步处理后的样品放入管式炉内,在惰性气体气氛下升温至800~1600℃,保温1~5h,随炉冷却至室温,取出;4)上步取出的样品在0.5~5mol/L的强酸溶液中清洗,干燥。本发明提出的制备钠离子电池负极材料的方法中,利用蜂巢的特殊结构,制备了具有较大层间距的多孔硬碳,能有效提高钠离子的脱嵌能力,提高钠离子电池的容量。
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公开(公告)号:CN108199049A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810028183.6
申请日:2018-01-11
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明提供一种拓扑储能材料及其制备方法,包括:拓扑绝缘体、高容量储能材料以及包覆在前面两种材料外层的包覆材料,高容量储能材料是指比容量>500mAh/g的电池负极材料;拓扑绝缘体包括Bi2Se3、SnSe2、Sb2Te3、Bi2Te3中至少一种,高容量储能材料选自Sn、SnSe2、Sn的氧化物中至少一种,包覆材料选自石墨、石墨烯、碳纳米管、硬碳、软碳中至少一种;本发明结合拓扑绝缘体表面极好的电子传导能力和锡基材料的高比能特性,开发了具有优良倍率性能的复合纳米材料,并使用少量石墨对复合材料进行包覆,改善其充放电过程中由于体积变化带来的容量衰减,使材料拥有更好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107800172A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711155384.4
申请日:2017-11-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02J7/00
CPC classification number: H02J7/0022 , H02J7/0016 , H02J7/0026
Abstract: 一种电动汽车电池模组的数据采集系统,属于电池管理技术领域。电源模块分别为电流采集模块、温度采集模块和MCU运算控制模块供电;单体电压采集模块连接电动汽车电池模组,由电动汽车电池模组供电并采集电动汽车电池模组的单体电压数据;电流采集模块用于采集电动汽车电池模组的充放电电流数据;温度采集模块的温度探头均匀设置在电动汽车电池模块内,采集电动汽车电池模块的温度数据;MCU运算控制模块用于对单体电压采集模块、电流采集模块和温度采集模块进行通信控制并接收与处理采集的电动汽车电池模组的单体电压数据、充放电电流数据和温度数据。本发明根据动力电池模组的实际规模来配置数据采集系统,满足精度指标的同时增强了通用性。
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公开(公告)号:CN108199049B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201810028183.6
申请日:2018-01-11
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明提供一种拓扑储能材料及其制备方法,包括:拓扑绝缘体、高容量储能材料以及包覆在前面两种材料外层的包覆材料,高容量储能材料是指比容量>500mAh/g的电池负极材料;拓扑绝缘体包括Bi2Se3、SnSe2、Sb2Te3、Bi2Te3中至少一种,高容量储能材料选自Sn、SnSe2、Sn的氧化物中至少一种,包覆材料选自石墨、石墨烯、碳纳米管、硬碳、软碳中至少一种;本发明结合拓扑绝缘体表面极好的电子传导能力和锡基材料的高比能特性,开发了具有优良倍率性能的复合纳米材料,并使用少量石墨对复合材料进行包覆,改善其充放电过程中由于体积变化带来的容量衰减,使材料拥有更好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109678130A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811564616.6
申请日:2018-12-20
Applicant: 电子科技大学 , 保山亚隆信投资管理有限责任公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
CPC classification number: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 一种用于钠离子电池负极的硬碳材料及其制备方法和相关钠离子电池,属于储能材料及电化学技术领域,本发明采用生物质材料作为前驱体合成硬碳材料,相比传统高温碳化工艺,本发明采用碱洗、酸洗、干燥、预碳化和热解这些工艺步骤,通过调整工艺参数制得了层间距较大(不小于0.37nm),比表面积较小(约100cm3/g)且具有丰富微孔和介孔的硬碳材料。特殊的微观结构使得硬碳材料作为钠离子电池负极表现出优异的电化学性能:高比容量、高的库伦效率和良好的循环稳定性。本发明为制备钠离子负极材料提供了一种新的思路,并且制备方法简单,制备成本低,可重复性强,工业化难度小,有望应用到钠离子电池中实现大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN108383099A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810099713.6
申请日:2018-02-01
Applicant: 电子科技大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 一种利用蜂巢制备钠离子电池负极材料的方法,属于储能材料及电化学技术领域。包括以下步骤:1)将蜂巢碾碎为厘米级别,然后在0.5~5mol/L的强酸溶液中清洗,干燥;2)上步干燥后的样品放入管式炉内,在惰性气体气氛下升温至300~600℃,保温1~5h,随炉冷却至室温,取出;3)上步处理后的样品放入管式炉内,在惰性气体气氛下升温至800~1600℃,保温1~5h,随炉冷却至室温,取出;4)上步取出的样品在0.5~5mol/L的强酸溶液中清洗,干燥。本发明提出的制备钠离子电池负极材料的方法中,利用蜂巢的特殊结构,制备了具有较大层间距的多孔硬碳,能有效提高钠离子的脱嵌能力,提高钠离子电池的容量。
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