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公开(公告)号:CN119284864A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411803436.4
申请日:2024-12-10
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B25/45 , B82Y40/00 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠电池技术领域,具体涉及一种磷酸焦磷酸铁钠正极材料及其制备方法和应用。本发明得到的磷酸焦磷酸铁钠正极材料具备均匀的颗粒尺寸、良好的导电性以及高的结构稳定性,且通过球磨与超声两关键步骤,将原料粉碎至微米级到纳米级,以此解决采用磷酸铁盐为原料而导致的固相反应不充分的问题。将此材料应用于钠电池中,解决了工业制备磷酸焦磷酸铁钠的氮氧化物污染问题,且能够进一步提高可逆容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118637621B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411109872.1
申请日:2024-08-14
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B32/921 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/36 , H01M10/054 , C12N1/14 , C01B19/04 , C01B32/05 , C01B32/914 , C12R1/685
Abstract: 本发明属于钠/钾离子电池技术领域,具体涉及一种硒化锑‑黑曲霉菌衍生碳‑MXene复合材料及其制备方法和应用。本发明复合材料的制备包括:将球状黑曲霉菌菌丝体在MXene分散液中培养,再将得到的吸附了MXene的菌丝体在锑盐溶液中培养,得到的菌丝体冻干得到气凝胶,退火处理和硒化处理后得到复合材料。本发明在MXene分散液中培养活体黑曲霉菌,在生物吸附作用下,MXene片层均匀分布在菌丝表面,避免堆叠;将吸附了锑金属和MXene的菌丝体干燥后退火和硒化,由于黑曲霉菌的生物活性作用,硒化锑存在于菌丝内部,MXene包裹在菌丝表面,得到的复合材料具有较高的储钠/钾容量以及优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117747838A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311824513.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 吉林大学 , 吉林嘉能钠电科技有限责任公司
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种碳基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳基复合材料,包括生物质衍生碳载体和负载在所述生物质衍生碳载体上的金属。本发明将金属引入生物质衍生碳纤维中,可以有效缓冲和抑制金属在充放电过程中的体积膨胀问题,解决材料因为钠嵌入和脱出而导致的结构坍塌造,显著提高材料的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117886614B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410302304.7
申请日:2024-03-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/622 , C12N1/20 , C04B35/50 , C04B35/48 , D01F9/08 , H01M10/056 , H01M10/0525 , C12R1/01
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,提供了一种纤维状陶瓷无机材料及其制备方法和应用、锂电池固体聚合物电解质。本发明的制备方法,包括以下步骤:将纤维菌孢子进行第一培养,得到纤维菌;将所述纤维菌在金属盐溶液中进行第二培养,得到前驱体;将所述前驱体进行焙烧,得到所述纤维状陶瓷无机材料;所述金属盐溶液中的金属盐包括锂盐、镧盐和硝酸氧锆。陶瓷材料具有优异的离子导电性,纤维状材料是点状材料的连续和延伸。本发明的纤维状陶瓷无机材料在固体聚合物电解质中构建了离子通路,有利于固体聚合物电解质中离子传输,进而能够抑制锂枝晶。
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公开(公告)号:CN117886614A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410302304.7
申请日:2024-03-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/622 , C12N1/20 , C04B35/50 , C04B35/48 , D01F9/08 , H01M10/056 , H01M10/0525 , C12R1/01
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,提供了一种纤维状陶瓷无机材料及其制备方法和应用、锂电池固体聚合物电解质。本发明的制备方法,包括以下步骤:将纤维菌孢子进行第一培养,得到纤维菌;将所述纤维菌在金属盐溶液中进行第二培养,得到前驱体;将所述前驱体进行焙烧,得到所述纤维状陶瓷无机材料;所述金属盐溶液中的金属盐包括锂盐、镧盐和硝酸氧锆。陶瓷材料具有优异的离子导电性,纤维状材料是点状材料的连续和延伸。本发明的纤维状陶瓷无机材料在固体聚合物电解质中构建了离子通路,有利于固体聚合物电解质中离子传输,进而能够抑制锂枝晶。
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公开(公告)号:CN117558998A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038873.5
申请日:2024-01-11
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本发明涉及水系锌离子对称电池技术领域,尤其涉及一种改性硫酸锌电解液及其制备方法和应用、水系锌离子对称电池。本发明提供了一种改性硫酸锌电解液,包括硫酸锌、水和四乙基四氟硼酸铵;所述改性硫酸锌电解液中的四乙基四氟硼酸铵的浓度为0.005~0.03mol/L。所述四乙基四氟硼酸铵会优先吸附在锌电极表面形成疏水层,从而有效抑制了水分子诱发的寄生反应。同时,所述四乙基四氟硼酸铵中丰富的C、N元素起到了诱导锌离子定向沉积的作用,显著延长了锌负极的循环寿命。
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公开(公告)号:CN118637621A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411109872.1
申请日:2024-08-14
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B32/921 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/36 , H01M10/054 , C12N1/14 , C01B19/04 , C01B32/05 , C01B32/914 , C12R1/685
Abstract: 本发明属于钠/钾离子电池技术领域,具体涉及一种硒化锑‑黑曲霉菌衍生碳‑MXene复合材料及其制备方法和应用。本发明复合材料的制备包括:将球状黑曲霉菌菌丝体在MXene分散液中培养,再将得到的吸附了MXene的菌丝体在锑盐溶液中培养,得到的菌丝体冻干得到气凝胶,退火处理和硒化处理后得到复合材料。本发明在MXene分散液中培养活体黑曲霉菌,在生物吸附作用下,MXene片层均匀分布在菌丝表面,避免堆叠;将吸附了锑金属和MXene的菌丝体干燥后退火和硒化,由于黑曲霉菌的生物活性作用,硒化锑存在于菌丝内部,MXene包裹在菌丝表面,得到的复合材料具有较高的储钠/钾容量以及优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117219758B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311481670.5
申请日:2023-11-09
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/1397 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种MXene复合材料及其制备方法和应用、钠离子电池负极的制备方法。在本发明中,生物质衍生碳能够显著提升材料导电性,有利于电子和离子传输。循环过程中MXene以及生物质衍生碳可以缓解金属硫化物的体积膨胀,同时MXene能够缓解因钠嵌入和脱出而导致的结构坍塌造,显著提高材料的循环稳定性;重量轻、导电性和机械性能优良的MXene薄膜作为电流收集器,一维金属硫化物改性生物质衍生碳复合材料有效地防止了MXene的堆叠,使电解液可以充分浸润,为钠离子嵌入脱出提供充足的空间。本发明通过MXene和改性生物质衍生碳的共同作用,提高了钠离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117558906A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038755.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 吉林大学 , 吉林嘉能钠电科技有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/054 , C01B32/05 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及钠硫电池技术领域,尤其涉及一种正极材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种正极材料的制备方法,包括以下步骤:将葡萄糖、硫和MXene纳米片混合,得到混合物;将所述混合物融化后,进行煅烧,得到所述正极材料。所述制备方法制备得到的正极材料具有高稳定性。
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公开(公告)号:CN117219758A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311481670.5
申请日:2023-11-09
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/1397 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种MXene复合材料及其制备方法和应用、钠离子电池负极的制备方法。在本发明中,生物质衍生碳能够显著提升材料导电性,有利于电子和离子传输。循环过程中MXene以及生物质衍生碳可以缓解金属硫化物的体积膨胀,同时MXene能够缓解因钠嵌入和脱出而导致的结构坍塌造,显著提高材料的循环稳定性;重量轻、导电性和机械性能优良的MXene薄膜作为电流收集器,一维金属硫化物改性生物质衍生碳复合材料有效地防止了MXene的堆叠,使电解液可以充分浸润,为钠离子嵌入脱出提供充足的空间。本发明通过MXene和改性生物质衍生碳的共同作用,提高了钠离子电池的电化学性能。
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