法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
21 件在售专利
本发明公开了含钾的钛基氧化物K2Ti8O17的制备方法及其产品和应用。本发明以钛酸四丁酯、氢氧化钾、乙二醇和去离子水为反应物通过溶剂热方法辅助以煅烧制备合成了具有微米级的K2Ti8O17。该方法具有很多优点:(1)操作简便,采用溶剂热方法并辅以煅烧,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钛酸四丁酯、氢氧化钾、乙二醇和去离子水,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。并且本发明将具有微米级刺球状形貌的含钾的钛基氧化物K2Ti8O17应用于钾离子电池负极材料,经测试发现其电化学性能好。
📄 2016104291772 📂 H01M4_485 👤 西南大学 📅 2016-06-16
¥0.0
本发明涉及一种聚阴离子电极材料及其制备方法和应用,属于材料技术领域。该材料化学通式为Ax(BOy)(COz)(HDOm),式中:A为碱金属或碱土金属;B为过渡金属;C、D为硼、铝、碳、硅、锗、锡、氮、磷、锑、铋、硫、硒、碲、氯、溴、碘、钼或钨中的一种或至少两种的组合;x为0‑5;y为0‑4;z和m均为3‑7。材料中通过B、C、D元素与氧原子形成的多面体相互连接而形成多维网络结构和适合A离子占据的孔道结构,能够存储较多的A离子,允许A离子在晶体结构中自由的移动,该多维网络结构能够保证A离子在往复进出晶体结构的过程中保持晶体结构的稳定,将其作为二次电池的电极材料,使二次电池能够获得较高的储存容量和结构稳定性。该材料制备方法简单,易操作,适合扩大化生产。
📄 2020107506645 📂 H01M4_485 👤 西南大学 📅 2020-07-30
¥0.0
本发明公开一种Na2Ti6O13钠离子电池负极材料的制备方法,包括下述步骤:1)制备调制液:将钛化合物溶于有机溶剂中,搅拌得到混合溶液A,向混合溶液A中添加钠盐,搅拌得到Na2Ti6O13负极材料混合物调制液;2)结晶化处理:将所述Na2Ti6O13负极材料混合物调制液放入密闭容器中,在160℃的温度下反应12h使晶体均匀生长,所得产物经洗涤、干燥、煅烧后,得到Na2Ti6O13钠离子电池负极材料。采用本发明的方法制得的Na2Ti6O13钠离子电池负极材料的导电性能显著提升,最高可达1.2×10‑3S,高于现有方法制得的Na2Ti6O13钠离子电池负极材料的离子电导率;而且,本发明的Na2Ti6O13负极材料的制备方法过程简单、反应温度低、工艺过程可控,适合大规模生产。
📄 2018113171355 📂 H01M4_485 👤 南京邮电大学 📅 2018-11-07
¥0.0
本发明公开了一种水系锌离子电池正极用钒基纳米材料的制备方法,包括:取碱金属离子盐或碱土金属离子盐溶解在去离子水中,配制成盐溶液;再加入五氧化二钒,常温下静置直至获得产物;再将产物用去离子水清洗,随后将产物冷冻干燥;取冷冻干燥后的产物在空气条件下进行高温重结晶以获得碱金属离子或碱土金属离子嵌入的钒基纳米材料。本发明利用常温常压下的自生长方法将碱金属离子成功的嵌入到钒氧化物的层间,并成功的应用于水系锌离子电池的正极材料中。其纳米结构可以为充放电过程中氧化还原反应提供更多反应位点。该方法具有简单、易行、成本低、易于大规模生产等优点。另外,其还可以应用在其他嵌入型二次电池中。
📄 202010884504X 📂 H01M4_485 👤 天津工业大学 📅 2020-08-28
¥0.0
本发明公开了一种具有超晶格有序结构的锰基储钠型正极材料及其制备方法。该材料基于NaMnO2层状氧化物,通过铝元素替换锰元素,获得一种具有超晶格有序结构的锰基材料,来提高NaMnO2的结构稳定性和循环稳定性。其化学组成为NaMnxAl1‑xO2,x=0.5~0.8,具有层状O3相晶型。本发明采用固相烧结法,将钠源、锰源、铝源粉末球磨混合均匀,先压片成型再高温煅烧,制备出一种高结晶性钠离子电池正极材料,该材料具有超晶格有序结构的特征。本发明材料的制备方法简单、原材料价格低廉、环境友好,有望作为高稳定性及高倍率性钠离子电池用正极材料。
📄 2019106980716 📂 H01M4_485 👤 陕西师范大学 📅 2019-07-31
¥0.0
本发明属于锂离子二次电池技术领域,具体涉及钛酸锂负极材料的制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供钛酸锂负极材料的制备方法。该方法是:a、将锂盐加入至无水乙醇中,室温搅拌得到锂溶胶,将钛盐加入到含乙酰丙酮的无水乙醇中,得到钛溶胶,将锂溶胶和钛溶胶混合搅拌,得到钛酸锂溶胶;b、将钛酸锂溶胶进行减压蒸馏后磨细,得到钛酸锂前驱粉体或者将钛酸锂溶胶通过浸渍提拉法或旋涂法得到钛酸锂凝胶薄膜;c、将钛酸锂前驱粉体或钛酸锂凝胶薄膜置于紫外灯下辐照后,煅烧,得钛酸锂粉体或钛酸锂薄膜材料。本发明方法缩短了钛酸锂的制备周期,得到的钛酸锂粉体粒径的分布更加均匀。
📄 202110539496X 📂 H01M4_485 👤 攀枝花学院 📅 2021-05-18
¥0.0
本发明属于钠离子电池材料技术领域,具体涉及一种P2型五元高熵钠层状正极材料及其制备方法和应用。本发明的正极材料为锰镍铜镁钛五元金属氧化物,其化学式为Naa[Mn0.67NixCuyMgzTid]O2,其中,0.6≤a<1,0
📄 2022105288043 📂 H01M4_485 👤 华侨大学 📅 2022-05-16
¥0.0
本发明涉及电池材料领域,尤其涉及一种FeTiO3‑TiO2异质结构负载的多孔碳纳米纤维膜材料的制备方法及其在钠‑硒电池中的应用,该制备方法依次包括纺丝液的配制工艺、聚合物纤维的获得工艺、FeTiO3‑TiO2异质结构负载的多孔碳纳米纤维膜材料(FeTiO3‑TiO2/CNFs)的获得工艺、自支撑Se/多孔碳纳米纤维膜(Se@FeTiO3‑TiO2/CNFs)正极材料的获得工艺,通过TiO2对Na‑Se电池充放电过程中的中间产物多硒化物的化学吸附作用缓解其溶解‑穿梭问题,通过铁电相材料FeTiO3的内建电场吸附多硒化物进一步缓解其溶解‑穿梭问题,此外,铁电相材料FeTiO3的内建电场可以加速界面上电子的传输以及电荷的分离,从而提高Na‑Se电池的倍率性能。
📄 2022101878840 📂 H01M4_485 👤 许新安 📅 2022-02-28
¥0.0
本发明属于钠离子电池技术领域,具体公开了一种ZnSnO3纳米棒材料的制备方法及其储能应用。本发明采用微波水热法制备得到了ZnSnO3纳米棒材料,具体方法为:将氢氧化钠、锡源和锌源在冰浴条件下混合,然后在一定的微波水热条件下得到前驱体ZnSn(OH)6,再将所得前驱体ZnSn(OH)6置于管式炉中,在惰性气氛保护下,升温至300‑600℃,保温2‑10h,得到ZnSnO3纳米棒材料。该ZnSnO3纳米棒材料应用于钠离子电池负极材料时,具有容量高、循环稳定性能好的特点,该材料在0.1 A·g‑1的电流密度下,电化学性能稳定,循环100周后,比容量仍保持在430 mAh·g‑1,库伦效率接近100%。
📄 2021108941342 📂 H01M4_485 👤 湖北工程学院 📅 2021-08-05
¥0.0
本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,且公开了一种NaTi2(PO4)3‑多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:乙酰丙酮钛、十六烷基三甲基溴化铵、CH3COONa、NH4H2PO4、ZIF‑8负载CNTs、聚丙烯腈。该一种NaTi2(PO4)3‑多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料,乙酰丙酮钛为有机钛源,制备得到纳米形貌的NaTi2(PO4)3,均匀地生长在ZIF‑8的孔隙和介孔结构中,避免了纳米NaTi2(PO4)3的团聚和堆积,有利于钠离子的脱出和嵌入过程,静电纺丝法和热裂解法形成NaTi2(PO4)3‑碳纳米纤维材料,碳纳米纤维产生大量的孔道和孔隙结构,为NaTi2(PO4)3体积膨胀提供了弹性缓冲,降低了机械应力,改善了电极材料的电化学稳定性和钠离子电池的倍率性能,氮掺碳纳米纤维具有良好的导电性能。
📄 2020103956084 📂 H01M4_485 👤 苏州巴洛特新材料科技有限公司 📅 2020-05-12
¥0.0
本发明提供了一种制备锂离子动力电池高压富锂锰基正极材料的方法,涉及锂离子动力电池材料技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)称取氢氧化锂、醋酸锰、氧化铬和氟化锂作为原料;(2)向醋酸锰中加入去离子水配置成醋酸锰溶液,再加入过氧化氢,在100℃下将水蒸发干;(3)将步骤(2)中的产物与氢氧化锂、氧化铬、氟化锂研磨充分,获得均匀混合的前驱体;(4)将步骤(3)中的产物置于石英研钵中,先升温至445-460℃保温4-5.5小时,再升温至790-820℃保温5-7小时,随炉冷却至室温,得到最终产物Li2Mn0.9Cr0.1O2F。本发明选材简单,合成工艺简单,可制备得到超高压下具有优异循环稳定性的正极材料,为高压下高能量密度正极材料的制备提供了新的思路。
📄 2019107592578 📂 H01M4_485 👤 安徽工业大学 📅 2019-08-16
¥0.0
一种碳包覆TiNb2O7多孔纳米片负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,将TiNb2O7多孔纳米片置入有机碳源‑乙醇混合体系中,充分混合、吸附之后,经分离、干燥,并在惰性气体保护下退火处理即可。得到的碳包覆TiNb2O7多孔纳米片产物整体尺寸在300~600nm之间,厚度在10~30nm之间,其中碳层厚度在1~3nm之间。本发明提出的碳包覆策略方法简单,成本低廉,得到的碳层为结晶碳,厚度可调,并保持了被包覆活性物质的形貌结构。电化学测试结果显示碳层的引入降低了TiNb2O7多孔纳米片的电化学阻抗,并提高了片状结构的稳定性,从而表现出更高的比容量,以及更优异的倍率和循环性能。
📄 2022103632544 📂 H01M4_485 👤 合肥学院 📅 2022-04-08
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种聚阴离子电极材料及其制备方法和应用

2020107506645 · 西南大学
¥0.0
发明 已授权

一种Na2Ti6O13钠离子电池负极材料的制备方法

2018113171355 · 南京邮电大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

钛酸锂负极材料的制备方法

202110539496X · 攀枝花学院
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种ZnSnO-3纳米棒材料的制备方法及其储能应用

2021108941342 · 湖北工程学院
¥0.0
发明 已授权

一种NaTi2(PO4)3-多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料及其制法

2020103956084 · 苏州巴洛特新材料科技有限公司
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

求购专区 · 发布技术需求,卖家在线应标

🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人

交易保障 · 安心交易

资金托管

买家付款至平台,交易完成/过户成功后放款给卖家

权属尽调

专利有效性分析 + 权属状态核查,确保交易安全

合同审核

标准转让/许可合同模板,支持在线电子签署

全程代办

著录项目变更、备案手续全程代办,省心省力

交易流程 · 六步完成专利交易

1
选专利
2
在线沟通
3
签署合同
4
支付款项
5
办理变更
6
过户完成

成功交易案例

🔬

固态锂电池电解质专利包

转让方:中国科学院××研究所
受让方:××新能源科技有限公司
交易类型:独占许可
交易金额:¥320万
🧬

CRISPR基因编辑技术

转让方:××大学
受让方:××生物医药有限公司
交易类型:转让
交易金额:¥1,200万

SiC功率器件工艺专利

转让方:××半导体有限公司
受让方:××汽车电子集团
交易类型:转让
交易金额:¥680万
☀️

钙钛矿光伏组件技术

转让方:××科技公司
受让方:××能源集团
交易类型:开放许可
交易金额:¥50万/年