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共 288 件在售专利
本发明公开了一种碳化硅/石墨烯负极复合材料、碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料及其制备方法和应用。其中,碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料的制备方法,不同于传统的制备工艺,只以聚二甲基硅氧烷这一种物质作为碳源、硅源,利用化学气相沉积法直接制备出碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料,原料易得,操作简单,可靠性高,有利于大面积制备。制备的碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料,在纯的碳化硅材料中引入石墨和硼石墨烯使其电容性能更好,其组装形成的柔性水系不对称电容器,表现出了优异的储能性能。
📄 2021108748345 📂 C01B32_977 👤 天津理工大学 📅 2021-07-30
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本发明通过价态调控和表面修饰制备新型钒氧化物负极材料。提供了一种改性的钒氧化物电极材料的制备方法,该方法采用气相沉积法,以惰性气体为载气,使磷酸盐沉积在钒氧化物表面,得到改性的钒氧化物电极材料。经改性后的钒氧化物,不但引入了低价态的钒离子和磷酸根,而且使其电化学表面积增大,活性位点增多,锂离子扩散速率增加,扩散通道缩短,从而有效提高了硫化镍的电容性能和循环稳定性,在能源储能方面具有很大的应用前景。
📄 2019103107925 📂 H01G11_24 👤 江西师范大学 📅 2019-04-18
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本发明公开了一种类球形粉体氧化铁锂离子电池负极材料造粒除杂方法,在利用从下到上吹出热风形成的热风流场实现氧化铁颗粒造粒的过程中,其特征在于,对热风流场施加一个位于下方的磁场作用,使得氧化铁产物中的四氧化三铁颗粒受磁场作用力而整体降低在热风流场中的位置,进而和被吹至热风流场上方的三氧化二铁颗粒分离,使得生成的三氧化二铁颗粒物料更好地从上方随风流外排,实现不同氧化铁产品的分离除杂。本发明具有简单,可靠,能够进一步提高对氧化铁除杂效果的优点,能够实现类球形粉体氧化铁锂离子电池负极材料造粒过程中的深度除杂。
📄 2022104916558 📂 H01M4_52 👤 长江师范学院 📅 2022-05-07
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料处理方法,以钢铁酸清洗表面废液为原料原液,先进行除杂处理,获得含铁离子的可溶性金属盐溶液,其特征在于,再进行初步热处理使其发生水解反应生成部分离散状态的氧化铁前驱体颗粒和原料溶液混合物;然后对混合物进行深度热处理,将其喷入一个热风处理腔室,通入热风将氧化铁前驱体颗粒吹至呈悬浮状态,使混合物溶液继续反应生成氧化铁颗粒并去除剩余水分,并在悬浮状态中相互碰撞完成造粒,获得类球形粉体氧化铁材料作为锂离子电池负极材料。本发明能够实现高纯度氧化铁锂离子电池负极材料的快速合成和球形造粒处理,具有生产效率高、成本低、可控性强、操作简便、除杂和造粒效果好等优点。
📄 2022104914567 📂 C01G49_02 👤 长江师范学院 📅 2022-05-07
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本发明公开了一种磺化丝蛋白凝胶作为水系锌电极界面修饰层及其制备方法,属于锌离子电池负极材料技术领域。本发明利用天然蚕丝制备磺化丝蛋白凝胶,所用原料来源广泛,绿色环保,所制备的磺化丝蛋白凝胶含有丰富的官能团(‑OH、‑NH‑、‑C=O、‑SO3H等),可以覆盖整个锌电极表面,在界面处形成凝胶状过渡区,为锌电极提供基本保护。此外,凝胶层优化了电场,提高了界面相容性,可保证成核和生长过程中的均匀性,在控制枝晶生长方面发挥了明显作用,有效延长了锌离子电池的使用寿命并提高锌离子电池的循环稳定性。
📄 2025102604610 📂 H01M10_38 👤 南京邮电大学 📅 2025-03-06
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本发明为一种钠离子电池高熵O3/P2混合相层状氧化物正极材料及其制备方法与应用。该材料的化学式为NaxKyNiaMnbFecMdO2,其中,M选自Ti、Mg、Cu、Al、Sn、Zn、Li中的一种或多种;0.75≤x≤0.9,0<y≤0.03,0<a≤0.3,0<b≤0.5,0<c≤0.2,0<d≤0.1,a+b+c+d=1;x、y、a、b、c和d的取值满足化学式的电荷平衡,d值为M中元素原子比之和。本发明相较于传统的共沉淀等湿法工艺,更为简单高效,且更易于实现大规模产业化生产,为钠离子电池正极材料的商业化进程提供了强有力的技术支持。
📄 2024114116929 📂 H01M4_505 👤 河北工业大学 📅 2024-10-11
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本发明提供了一种柔性褶皱可拉伸金属集流体及其制备方法与应用,属于储能电池技术领域。本发明的柔性褶皱可拉伸金属集流体包括从下到上依次设置的柔性基底层、半凝固PDMS层和金属层,制备方法为将柔性聚合物衬底切割为圆片状,将PDMS胶旋涂至圆片状柔性聚合物衬底一侧,干燥处理后在半凝固PDMS层表面沉积金属粒靶材,形成金属层。本发明的柔性褶皱可拉伸金属集流体通过在半凝固PDMS层上表面粘附一层金属层,超薄的金属层紧密粘附在柔软的半凝固PDMS层表面,利用其良好的柔韧性和拉伸性,释放锂在充放电循环沉积过程中积累的应力,进而使锂均匀沉积,从而抑制锂枝晶的生成,进一步提高提高电池的库伦效率和循环寿命。
📄 2024104690993 📂 H01M4_66 👤 南京邮电大学 📅 2024-04-18
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本发明提出了一种兼具导电和亲锂性梯度的中空多孔金属负极集流体及其制备方法,属于储能电池技术领域,本发明的中空多孔金属负极集流体包括金属层和位于所述金属层上下表层的金属钝化层,呈现“氧化铝‑金属铜/镍‑氧化铝”三明治结构,这种三明治结构可以诱导锂离子优先均匀沉积在集流体的中间,可以有效抑制锂金属在集流体的表面沉积,调节锂金属的沉积行为,从而提高电池的库伦效率和循环寿命。
📄 2023117150842 📂 H01M4_66 👤 南京邮电大学 📅 2023-12-13
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本发明公开了一种S掺杂CoFe2O4多孔单晶纳米片组装电极材料及其制备方法,电极材料是由反相尖晶石结构的S掺杂CoFe2O4多孔单晶纳米片组装而成的纳米片阵列,原位生长于金属泡沫镍的表面,通过S掺杂结合固‑固转变法制备。将泡沫镍经盐酸、乙醇和水进行预处理清洗干净,加入含有硝酸钴,硝酸铁,尿素,硫化钠,氟化铵的混合溶液中,进行水热反应,再放入管式炉中,在N2气氛下进行固‑固转变,得到S掺杂CoFe2O4多孔单晶纳米片组装电催化电极材料。本发明所述制备方法成本低,制备的电极材料比表面积大、导电性好,有利于电子和电解质离子快速传输和扩散,有效避免了催化剂的脱落,用于电催化分解水析氧、电催化模拟碱性海水分解析氧都表现出优异的电催化活性和稳定性。
📄 2023105974644 📂 C25B11_091 👤 青岛科技大学 📅 2023-05-24
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本发明为一种高电压钾离子电池醚类电解液及其应用。该电解液由醚类溶剂与钾盐混合而成。所述醚类溶剂为二乙二醇二丁醚;所述钾盐为双氟磺酰亚胺钾;所述有机电解液的物质的量浓度为0.5‑2.5 mol L‑1。所述的高性能钾离子电池醚类电解液的应用,用作钾离子电池中的电解液。本发明的电解液具有较高的氧化稳定性,能够在4.5 V的高电压下不发生分解,由EGDE基电解液与层状过渡金属氧化物正极材料组成的电池体系在1.5‑4.5 V宽电压区间内表现出优异的储钾性能。
📄 2023102040093 📂 H01M10_0569 👤 河北工业大学 📅 2023-03-06
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本发明提供了一种锂电池负极集流体的制备方法,包括取铜粉和粘结剂,将铜粉、粘结剂用溶剂混合均匀得到浆料,将浆料涂覆在衬底上,待浆料干燥凝固后,得到集流体的第一层多孔铜层;将浆料涂覆在第一层多孔铜层的上表面,待浆料干燥凝固后,得到中间层多孔CuM合金;将浆料涂覆在中间层多孔CuM合金的上表面,待浆料干燥凝固后,得到上下表面是铜且中间层是CuM合金的双向贯穿孔结构集流体;将双向贯穿孔结构集流体在氢氩混合气中烧结制备,得到亲锂梯度的双向贯穿孔结构的多孔金属集流体。本发明制备方法操作简易、无污染、成本低且可实现大规模生产。
📄 2023101556536 📂 H01M4_80 👤 南京邮电大学 📅 2023-02-23
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本发明公开了一种气凝胶集流体的制备方法及复合负极的制备方法,属于储能电池技术领域。气凝胶集流体的制备方法包括:步骤1,将金属纳米线、絮凝剂、水以n:1:m的质量比进行搅拌混合均匀,以得到水凝胶,其中,1≤n≤10,1≤m≤10;步骤2,将水凝胶放置在模具中,通过液氮和/或冰箱和/或冷肼冷冻一定时间,得到固态凝胶;步骤3,将固态凝胶放入冷冻干燥机中干燥24‑72h后得到气凝胶,脱模后得到超轻金属纳米线气凝胶集流体。本发明提出的超轻金属纳米线气凝胶集流体具有超高的孔隙率(99%)和优异的机械性能,且制备过程简单、环保、危险性低、成本低,且超轻金属纳米线气凝胶集流体可以容纳超高量的金属锂负载。
📄 202211165381X 📂 H01M4_66 👤 南京邮电大学 📅 2022-09-23
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发明 已授权

碳化硅/石墨烯正负极复合材料及其制备方法和应用

2021108748345 · 天津理工大学
¥0.0 元
发明 已授权

价态调控和表面修饰制备新型钒氧化物负极材料

2019103107925 · 江西师范大学
¥0.0 元
发明 已授权
发明 已授权

一种锂离子电池负极材料处理方法

2022104914567 · 长江师范学院
¥0.0 元
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种高电压钾离子电池醚类电解液及其应用

2023102040093 · 河北工业大学
¥0.0 元
发明 已授权

锂电池负极集流体的制备方法

2023101556536 · 南京邮电大学
¥0.0 元
发明 已授权

气凝胶集流体的制备方法及复合负极的制备方法

202211165381X · 南京邮电大学
¥0.0 元

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