本发明公开了一种非转移石墨炔电极及其制备方法与应用,属于二次电池技术领域;所述制备方法包括以下步骤:S1、先清洗集流体,通过磁控溅射在其表面均匀沉积铜原子;S2、在黑暗环境及氩气保护氛围中将六乙炔基苯按1‑1.5mg/1cm2·5min比例溶于吡啶溶液,于60‑110℃下反应24‑48h,使其在集流体上原位合成石墨炔薄膜;S3、依次用二甲基甲酰胺、丙酮和乙醇清洗去除石墨炔薄膜上的游离铜,在60‑80℃下干燥3‑12h;S4、在惰性气氛中以1‑8℃/min速率升温至200‑500℃,热处理得到的生长石墨炔薄膜,保温2‑10h后自然冷却,裁剪组装为电极,即为所述非转移石墨炔电极。
📄 202511011846X
📂 H01M4_1393
👤 龙岩学院
📅 2025-07-22
本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种铜集流体表面纳米化的方法。所述方法包括:1)侵蚀铜基体制备与预基体;2)预基体还原制备多孔模板;3)沉积活性金属制备活化模板;4)利用阳极溶出原理制备前驱体;5)煅烧制备表面沉积有活性金属和碳并形成纳米结构的铜集流体。本发明方法简单,可重复性强,可控性好;三维纳米铜呈电化学惰性且结构稳定;三维纳米铜的结构将大大减少锂离子的扩散通道和降低极化,可在很大程度上提升循环性能和倍率性能;通过沉积活性金属元素和进一步提高其纳米结构的比表面积,使电极材料的电化学性能得到进一步的提高;本发明方法所制得的负极材料无需使用粘结剂和导电剂,提升了电池的比容量。
📄 201910168481X
📂 H01M4_1391
👤 浙江工业大学
📅 2019-03-06
本发明公开了一种利用电化学沉积碳保护锂金属的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:(1)搭建与手套箱连接的电解池装置:在充满氩气气氛的手套箱中搭建电解池,并对电极线进行塑封后与高压直流电源相连接;(2)步骤(1)中的电解池采用锂金属片作为工作电极,石墨电极或铂电极作为对电极,采用乙二醇二甲醚作为电解液组成电解池;(3)将电解池连接直流电源,通过电源对电解池施加100~900V的高压,加压时间为0.5‑10h,电极间距为5‑10mm,在锂金属片表面沉积无定形碳膜,得到改性锂金属片。本发明提供了所述改性锂金属片在锂金属电池中的应用,在充放电过程中可以抑制枝晶的生成,可以有效提高金属锂负极材料电池库伦效率较、循环寿命。
📄 2021106893363
📂 H01M4_1395
👤 浙江工业大学
📅 2021-06-22
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其涉及一种钛材料表面原位制备纳米结构的方法。所述方法包括:1)配制含氟电解液,以钛基板作为阳极,以石墨作为阴极进行电解,得到钛基板;2)对钛基板表面的氧化钛层进行侵蚀,随后将其置于碱液中进行水热,水热后进行酸液浸渍并进行退火处理,得到预基体;3)利用气相刻蚀对预基体表面进行刻蚀,刻蚀后置于钛酸四丁酯中进行浸渍,得到前驱体;4)将前驱体置于浓盐酸中进行水热,得到表面原位生长有复杂氧化钛纳米结构的钛材料。本发明在氧化钛纳米线阵列的基础上通进一步过浸渍和水热方式在氧化钛纳米线的基础上进一步制备出绒草状氧化钛结构,使得锂离子的嵌入和脱除更加方便和稳定。
📄 2019101680325
📂 H01M4_1391
👤 浙江工业大学
📅 2019-03-06
本发明公开了一种氧化硅‑锂复合材料及其制备方法和应用。所述氧化硅‑锂复合负极是由偕老同穴化石被剪成单层片状结构的氧化硅框架样品后与锂片的一面经物理复合得到,所述锂片被氧化硅框架样品完全覆盖。本发明提供了所述的氧化硅‑锂复合负极在锂金属电池中的应用,能显著提高锂电池的倍率性能以及循环稳定性和使用寿命。
📄 2020107252028
📂 H01M4_134
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-24
本发明的目的在于提供一种锂硫二次电池的正极,所述正极包括1~5层含硫正极材料层和1~5层含过渡金属元素的储锂材料层,所述含硫正极材料层与储锂材料层交替涂覆。所述正极的总厚度为50~800微米,所述含硫正极材料层的厚度为1~500微米,所述储锂材料层的厚度为1~200微米。本发明提供的电极可以抑制穿梭效应、并具有储锂性能,可提供部分容量;可以为硫化锂提供较多的活性位点,提高硫的利用率。
📄 201910059149X
📂 H01M4_13
👤 浙江工业大学
📅 2019-01-22
本发明提供了一种膜层结构预锂化硅碳负极的制造方法,通过将硅碳材料分散至无水的有机溶剂中,再进行抽滤制备自支撑结构的硅碳负极,再在硅碳负极表面抽滤磷化锂分散液制备一层预锂化层,叠层组装制得预锂化的硅碳负极。其中,预锂化层含有的磷化锂可以补充硅碳材料首次循环时形成SEI膜所消耗的锂离子,显著提高首次库伦效率,提高电池电化学性能。此外,叠层组装电极通过抽滤方法得到,工艺简单、操作简便、安全高效,有利于硅碳材料的实际化应用。
📄 2019102590256
📂 H01M4_1395
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-02
本发明公开了一种锂离子电池负极高容量元素材料的激光增添方法,包括以下步骤:将涂布电极片在保护气氛围内多次激光烧蚀出沟槽,在沟槽中填充高容量元素材料粉末后进行激光烧结,获取负载高容量元素材料的涂布电极,组装成电池后测试电池的电化学性能;本发明还包括设备,包括:外壳;激光加工单元,设置于外壳内,包括固定装置、激光照射部、送粉部以及至少一套吸粉部;辅助单元,设置于外壳的外壁上,包括粉末回收装置、泵浦源以及供气部;以及路径控制装置,设置于外壳的工作腔内,包括托台、动作执行部和带人机交互界面的控制器。本发明的有益效果是:在涂布极片中加入多种不同的高容量高性能元素粉末,具有高容量和高导电性的优异性能。
📄 2021115535381
📂 H01M4_1395
👤 浙江工业大学
📅 2021-12-17
本发明涉及一种全木结构圆柱状硫正极的制备方法及应用,属于锂硫电池正极材料技术领域。本发明是为了解决现有技术中锂硫电池的正极在充放电过程中会产生较大的体积应变以及正负极之间会发生“穿梭效应”等不足,而提供一种全新的锂硫电池的正极结构及其制备方法和应用。本发明采用碳化处理得到的多孔圆柱状木块载体,其具有丰富的细长微通道,可显著提高硫的负载量,同时也可缓解充放电过程中产生的体积效应,减少对电极结构造成的破坏;此外,碳材料骨架作为导电网络可以提高正极材料的电导率,有利于提高电池的循环稳定性及倍率性能;本发明制得的保护套管既可以作为电极隔膜,同时也对多硫化物的“穿梭效应”具有一定的抑制作用。
📄 2019102997489
📂 H01M4_139
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-15
本发明公开了聚阴离子化合物KTi2(PO4)3及其碳包覆物的制备方法及其产品和作为钾离子电池电极材料的应用。该方法具有很多优点:(1)操作简便,采用溶剂热方法,容易合成;(2)反应温度比较低,相对温和,且产率高;(3)原料为化学性质稳定的TiO2、KH2PO4·2H2O、H3PO4和去离子水,成本低;(4)反应过程没有有害气体产生,无污染。通过多种方法表征,所得产物形貌均一,物相纯净无杂质。并且本发明将具有纳米级立方体结构KTi2(PO4)3与KTi2(PO4)3/C应用于钾离子电池,并经测试发现其电化学性能非常好,并且KTi2(PO4)3/C电化学性能更好。
📄 2016103107156
📂 H01M4_136
👤 西南大学
📅 2016-05-11
本发明公开的石墨烯/硫正极片的电化学制备方法,包括将Na2S2O3·5H2O与氧化石墨烯(GO)混匀;将盐酸逐滴加入Na2S2O3·5H2O/GO混合分散液得到S/GO混合分散液;将泡沫镍裁剪并预处理后浸入S/GO混合分散液中超声处理得到负有S/GO的泡沫镍;以泡沫镍为工作电极,将氧化石墨烯/硫电化学沉积于泡沫镍,同时氧化石墨烯被还原得到电化学还原氧化石墨烯/硫/泡沫镍复合材料,去离子水冲洗并冷冻干燥后得到锂硫电池正极极片。本发明提供了一种电化学覆硫方法,所得电化学还原氧化石墨烯/硫/泡沫镍复合材料可直接作为锂硫电池正极片,有利于提高锂硫电池的正极片的完整性,同时提高正极材料总体导电性。
📄 2018103890836
📂 H01M4_139
👤 西安理工大学
📅 2018-04-27
本发明公开的一种用于锂硫电池的无粘结剂正极片制备方法,包括以下步骤:将预处理泡沫镍放入氧化石墨烯/硫混合物中,低速离心并冷冻干燥,得到负载有氧化石墨烯/硫混合物的泡沫镍;以所得氧化石墨烯/硫/泡沫镍为工作电极进行电化学还原反应,待反应结束后用去离子水冲洗并冷冻干燥;在盐酸中加热刻蚀泡沫镍,去离子水冲洗并冷冻干燥,得到电化学还原氧化石墨烯/硫正极片。本发明采用电化学法制备了无粘结剂、导电添加剂及集流体的硫正极,制备方法简单,省去了混料、涂片等工艺,所得电化学还原氧化石墨烯/硫可直接作为正极片,且减小了极片中非活性物质的质量,提高了锂硫电池的能量密度。
📄 2018103891097
📂 H01M4_139
👤 西安理工大学
📅 2018-04-27