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公开(公告)号:CN111403731B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010236657.3
申请日:2020-03-30
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M4/58 , H01M4/06 , H01M4/08 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M6/36 , H01M10/052 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,特别涉及一种3d轨道合金硫化物材料及其制备方法与应用,所述3d轨道合金硫化物材料的化学式为Fe0.5CoxNiyS2,制备方法包括粉碎、熔融、水热反应、高温提纯步骤,所述3d轨道合金硫化物材料用于制备热电池用正极、锂硫电池用正极、钠离子电池用负极。
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公开(公告)号:CN110885246A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911166528.5
申请日:2019-11-25
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: C04B35/447 , C04B35/624 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及固体电解质技术领域,具体涉及一种溶胶凝胶法制备的高电导固体电解质,以硝酸锂、氧化锗、正硅酸乙酯中任意一种或多种组合物为掺杂剂,以磷酸钛铝锂为主料,采用溶胶-凝胶法将掺杂剂嵌入磷酸钛铝锂骨架中,形成NASICON结构,本发明的固体电解质晶界阻抗小,离子电导率高,对热处理温度敏感度低,且适用于工业化生产,集成了传统溶胶凝胶合成温度低、能耗少、产物纯度高、颗粒粒径小、致密度高的特点,采用柠檬酸以及乙二醇为助剂,又防止了环境污染,并且合理控制温度以及搅拌速率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN109585912A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811293141.1
申请日:2018-11-01
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
Inventor: 杨程响
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本公开涉及一种NASICON型锂离子固态电解质,制备方法及其应用,该固态电解质的化学计量式为Li1+xAlxTi2-x(PO4)3,其中0≤x≤0.5。通过控制升温速率、预烧温度、预烧时间、煅烧温度、煅烧时间等制备工艺参数合成出具备优良性能的固体电解质,使得该固体电解质的室温离子电导率超过10-4S/cm,本发明的优点是:通过Al3+掺杂,锂离子浓度增加,载流子浓度的增加提高了锂离子同时占有AⅠ和AⅡ位置的几率,降低了锂离子在跃迁过程中需要的能量,使得该固体电解质的室温离子电导率超过10-4/cm,使其能够应用于全固态电池,有利于全固态锂离子电池的设计组装。
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公开(公告)号:CN111969247A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010838617.6
申请日:2020-08-19
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于聚合物电解质的技术领域,具体涉及一种原位保护金属锂负极的固态电解质及其制备方法,为兼具负极保护剂和锂盐的双盐型固态电解质,本发明的固态电解质可保证金属锂负极表面SEI膜的持续生成,抑制了锂负极中枝晶的生长,提高了金属锂负极的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110862259A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911166534.0
申请日:2019-11-25
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及固体电解质技术领域,具体涉及一种共沉淀法制备的高电导固体电解质,包括如下步骤:步骤1:称取掺杂剂、硝酸铝、钛酸四丁酯、磷酸二氢铵依次将原料放入反应容器中,室温条件下不断搅拌至形成淡黄色浆体;步骤2:将淡黄色浆体中缓慢加入氨水溶解;步骤3:将反应容器加热至88-90℃,恒温水浴磁力搅拌0.8-1.1h,形成白色沉淀;步骤4:将白色沉淀转移置于鼓风干燥箱中加热,得白色前驱体;步骤5:将白色前驱体预烧得白色粉体;步骤6:将白色粉体球磨,再压片成型并煅烧,得固态电解质烧结体;本发明的固体电解质具有NASICON结构,界面电阻小、电化学稳定性优,粒径达纳米级。
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公开(公告)号:CN110817871A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910954514.3
申请日:2019-10-09
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: C01B32/348 , C01B32/336 , C01B32/318 , H01G11/24 , H01G11/32 , H01G11/34 , H01G11/36 , H01G11/44 , H01G11/50 , H01G11/84 , H01G11/86
Abstract: 本发明涉及凝胶微球制作及应用技术领域,具体涉及一种氮掺杂石墨烯基炭气凝胶微球的制备方法及其应用,包括如下步骤:S1将间苯二酚、甲醛、催化剂无水碳酸钠、氧化石墨烯、三聚氰胺、去离子水混合反应后,得反应溶液;S2将反应溶液加入至表面活性剂中搅拌,得均一分散的红棕色乳状液;S3将红棕色乳状液经溶胶-凝胶反应后,再用含三氟乙酸的丙酮溶液进行老化,用丙酮浸泡后,经常压干燥得有机气凝胶;S4经碳化得石墨烯基炭气凝胶微球;S5经KOH活化得球形炭气凝胶;S5经CO2活化;本方法制备的炭气凝胶微球粒径适中,具有较高的堆积密度与孔隙率、有效比表面积高,导电性优异,与电解液具有良好的浸润性。
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公开(公告)号:CN111653747B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010490137.5
申请日:2020-06-02
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂电池正极的技术领域,具体涉及一种LiAlO2/Li2CO3包覆NCA正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)准备称取有机锂盐、有机铝盐,并将两者溶解于乙醇溶液中,配制成混合型乙醇溶液;(2)在惰性气体环境中,将NCA三元材料粉末加入至步骤(1)所得的混合型乙醇溶液中,超声处理30‑180min,然后真空干燥;(3)将步骤(2)所得物升温至300℃,并在此温度下煅烧2‑5h,然后研磨,即得;本发明方法简单便捷,包覆方法只有两步简单易行,且无须复杂的操作设备,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN110137472A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910412684.9
申请日:2019-05-17
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本方案公开了电池制备技术领域的一种复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:a、取乙酸盐、锂盐、无水乙醇、镍钴锰酸锂材料,经超声分散后,搅拌混匀,至乙醇挥发完全,得到表面被改性的镍钴锰酸锂前躯体材料;b、将a中制得前躯体材料干燥、研磨、预煅烧、磨粉、煅烧,过筛,即得镍钴锰酸锂改性材料;C、表面活性剂溶解于去离子水后,加入导电聚合物单体,经混匀,加入镍钴锰酸锂改性材料,超声分散后即得导电聚合物前躯体溶液;d、将氧化剂溶于去离子水中,得氧化剂溶液,再逐滴加入氧化剂溶液,至导电单体聚合反应完全,再经抽滤,清洗、干燥,得复合正极材料。本方案制得的复合正极材料倍率性能较好。
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公开(公告)号:CN109346766A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811293530.4
申请日:2018-11-01
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
Inventor: 杨程响
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , C01B25/45
Abstract: 本公开涉及一种NASICON型锂离子固态电解质,制备方法及其应用,该固态电解质的化学计量式为Li1+xAlxTi2-x(PO4)3,其中0≤x≤0.5。通过控制升温速率、预烧温度、预烧时间、煅烧温度、煅烧时间等制备工艺参数合成出具备优良性能的固体电解质,优点是:通过Al3+掺杂,锂离子浓度增加,载流子浓度的增加提高了锂离子同时占有AⅠ和AⅡ位置的几率,降低了锂离子在跃迁过程中需要的能量,使得该固体电解质的室温离子电导率超过10-4/cm,使其能够应用于全固态电池。
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公开(公告)号:CN107895813A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711272519.5
申请日:2017-12-06
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种高电导锂离子固态电解质的制备方法,该固态电解质的化学计量式为Li1+xAlxTi2-x(PO4)3,其中0≤x≤0.5。本发明提供了一种x=0.3的Al3+掺杂NASICON型锂离子固体电解质,降低了锂离子在跃迁过程中所需能量;通过控制升温速率、预烧温度、预烧时间、煅烧温度、煅烧时间等制备工艺参数合成出具备优良性能的固体电解质,使得该固体电解质的室温离子电导率超过10-5S/cm,有利于全固态锂离子电池的设计组装。
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