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公开(公告)号:CN118099547A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211501754.6
申请日:2022-11-28
Applicant: 北京车和家信息技术有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M10/0585 , H01M10/052 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , C01G53/00 , H01M10/42 , B08B3/08
Abstract: 本发明公开了一种高镍三元全固态电池的制备方法,包括如下步骤:a、将高镍三元正极活性材料采用醇洗处理或干法包覆,得到改性后的正极活性材料;b、将所述步骤a得到的改性正极活性物质粉体与固态电解质粉体混合,得到复合正极材料;c、将所述复合正极材料在固态电解质层的一侧压制成片,再将集流体压制在该片上,得到复合正极;d、将在所述固态电解质层的另一侧压制负极,再将集流体压制在负极上,得到全固态电池。本发明的方法,能够保持高镍材料颗粒表面的结构稳定性,有利于提升高镍三元正极材料与固态电解质界面处的锂离子电导率,从而提升了全固态电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117255150A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310042179.6
申请日:2023-01-12
Applicant: 北京车和家信息技术有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H04M1/18 , H04M1/02 , H04B1/3818
Abstract: 本公开提供了一种复合正极材料、其制备方法和包含其的全固态锂电池。所述复合正极材料为核壳结构,从内向外依次包括镍钴锰酸锂颗粒、铌酸锂层、磷酸锂层和含磷的硫化物固体电解质层。所述复合正极材料是通过将铌酸锂包覆的镍钴锰酸锂与含磷的硫化物固体电解质混合,煅烧的方法得到。本公开提供的复合正极材料既能抑制镍钴锰酸锂与硫化物固体电解质的界面反应,保证镍钴锰酸锂结构及组分的稳定,又增大了正极活性材料与固体电解质的界面接触面积,提高了界面稳定性,使得采用该复合正极材料组装成的全固态锂电池具有良好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114420854A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210058794.1
申请日:2022-01-17
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种太阳能电池基底制绒的方法,包括步骤:将浓度为40%~50%的HF和去离子水混合,制备得到腐蚀液;调节Ar浓度、沉积压强和溅射功率,利用磁控溅射镀膜设备在带有绒面的干净玻璃表面生长透明基底。本发明的有益效果是:本发明采用一种太阳能电池基底制绒的方法,通过HF腐蚀的方式制备纳米结构的绒面,解决光学损失的问题,并对叠层电池进行光管理。本发明一方面通过纳米结构的光管理增加了光的散射以增长光路、减少反射,提高了光的收集效率,在全向减反都有不同程度的提高;另一方面在通过HF处理获得的绒面上形成钙钛矿层,钙钛矿层会获得纳米绒面结构,拥有更好的鲁棒性,有利于减少钙钛矿层缺陷。
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公开(公告)号:CN116249413A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310082491.8
申请日:2023-02-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供一种透明导电氧化物的表面重构方法及其应用,透明导电氧化物的表面重构方法包括以下步骤:S1、对透明导电氧化物进行清洗,烘干后备用;S2、配置卤素酸溶液,将透明导电氧化物置于卤素酸溶液中,进行表面重构;S3、取出表面重构的透明导电氧化物,清洗、烘干。本发明通过卤素酸对透明导电氧化物进行表面化学处理,获得了表面重构的透明导电氧化物,提高了衬底的活性位点,减少了“死区”,在该衬底上吸附磷酸基团自组装单分子层材料,可以实现PA‑SAMs的完全覆盖;将表面重构的透明导电氧化物用于制备钙钛矿太阳电池,可以解决PA‑SAMs材料在衬底表面吸附不稳定的问题,从而提高了钙钛矿太阳能电池的器件效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN116156908A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310082493.7
申请日:2023-02-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供一种混合自组装单分子材料空穴传输层及其制备方法和应用,所述空穴传输层由至少两种不同带隙的自组装单分子层材料组成。本发明以自组装单分子层材料作为原料,并通过优化组分之间的比例,得到具有最优功函数的空穴传输层,能够与所用钙钛矿实现优异的能级匹配,从而减小开路电压损失,提高器件性能。
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公开(公告)号:CN116471902A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310191110.X
申请日:2023-03-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿薄膜的制备方法及应用,钙钛矿薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1、在空穴传输层上旋涂钙钛矿前驱体溶液,氯苯作为反萃取溶剂;S2、第一次退火处理,形成钙钛矿薄膜;S3、在钙钛矿薄膜表面旋涂A位阳离子替换液,所述A位阳离子替换液为阳离子化合物溶液与二甲基甲酰胺的混合溶液;S4、第二次退火处理,得到表面修饰的钙钛矿薄膜。本发明通过A位阳离子替换液对钙钛矿薄膜进行表面修饰,在在有机溶剂二甲基甲酰胺的辅助下,阳离子能够实现表面全覆盖和体内深扩散,从而实现钙钛矿表面和体内的残余拉应力的调控,制备的器件表现出很好的长期稳定性。
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公开(公告)号:CN115939320A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211724749.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M4/134 , H01M4/62 , H01M4/1395 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,涉及一种具有LiF‑Li3N多功能界面层的锂负极及其制备方法。所述具有LiF‑Li3N多功能界面层的锂负极由五氟苯甲酰胺溶液涂覆于锂金属表面形成。本发明方法制备的具有LiF‑Li3N多功能界面层的锂负极可实现对锂负极的保护,提升全固态锂电池安全性,将该负极用于全固态锂电池中,能够有效抑制锂枝晶的生长,实现均匀的锂沉积和剥离,改善全固态锂电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN115133117B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211068813.5
申请日:2022-09-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电池技术领域,涉及一种纳米尺寸硫化物固体电解质材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)、制备硫化锂材料;2)、将10~100重量份溶剂、0~1质量份分散剂、1重量份包含硫化锂材料的原料,在密闭容器内混合,干燥得到电解质前驱体粉末;3)、将步骤2)得到的电解质前驱体粉末进行热处理,粉碎研磨,得到纳米尺寸硫化物固体电解质材料。本发明制备工艺简单,制备出的电解质尺寸可达纳米级,电解质颗粒尺寸减小,则比表面积增大,与正极活性物质混合后接触面积及离子传导效率显著提高,可提高正极中活性物质质量百分比,从而提高全固态电池的性能。
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公开(公告)号:CN114512508A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111659252.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,涉及一种基于钙钛矿/TOPCon的叠层太阳能电池,所述基于钙钛矿/TOPCon的叠层太阳能电池,包括作为底电池的TOPCon结构、中间层和作为顶电池的钙钛矿结构;所述TOPCon结构包括硅片层,所述硅片层的一侧表面层叠设置有氧化硅层、p型掺杂多晶硅层和金属电极层,所述硅片层的另一侧表面层叠设置有氧化硅层和n型掺杂多晶硅层;其中n型掺杂多晶硅层与中间层贴合,氧化硅层与硅片层接触。采用TOPCon结构对硅电池进行钝化,解决顶电池工艺温度的限制,提高叠层太阳能电池的性能。
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公开(公告)号:CN115133117A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202211068813.5
申请日:2022-09-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电池技术领域,涉及一种纳米尺寸硫化物固体电解质材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)、制备硫化锂材料;2)、将10~100重量份溶剂、0~1质量份分散剂、1重量份包含硫化锂材料的原料,在密闭容器内混合,干燥得到电解质前驱体粉末;3)、将步骤2)得到的电解质前驱体粉末进行热处理,粉碎研磨,得到纳米尺寸硫化物固体电解质材料。本发明制备工艺简单,制备出的电解质尺寸可达纳米级,电解质颗粒尺寸减小,则比表面积增大,与正极活性物质混合后接触面积及离子传导效率显著提高,可提高正极中活性物质质量百分比,从而提高全固态电池的性能。
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