铝空气电池电堆
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105280989B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510579150.7

    申请日:2015-09-14

    IPC分类号: H01M12/06 H01M8/04276

    摘要: 本发明公开了一种铝空气电池电堆,所述电堆由前面板、厚格栅、格栅、空气电极、加强格栅、电池外骨架、厚电池外骨架、铝电极、铝电极座、后盖及空气流道构成。电池工作时,电解液通过电解液泵进入电堆进液口,电解液通过各单体的进液流道进入各单体电池,待各单体反应腔充满电解液后,电解液由出液流道流出各单体,并通过出液口对电解液进行回收,进液流道的迂回设计和单向阀的设计以及出液口的设计有效的避免了各单体电池之间连液的问题。空气通过风扇鼓入空气流道,这样,空气中的氧气通过空气电极即可与铝电极发生电化学反应,从而提供电能。本发明提供的电堆可串联多个单体电池,极大的简化了电池结构,提高了电池的电压和功率。

    一种用于锂离子二次电池的负极薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103996821A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410263594.5

    申请日:2014-06-14

    IPC分类号: H01M4/134 H01M4/1395 H01M4/58

    摘要: 一种用于锂离子二次电池的负极薄膜及其制备方法与应用,属于电化学领域。针对Si负极在嵌脱锂过程中体积变化的缺陷,及电极循环性能问题,所述负极薄膜可表示为Si-M,其中M包含Ti、Cu、Ni、Sn中的至少一种,Si含量在50-95wt%之间。其制备方法为:溅射用靶材使用单质Si靶和M靶、Si-M复合靶、Si-M合金靶或Si-M镶嵌靶;在溅射气氛下,对靶材进行溅射,在基底上形成一层Si-M薄膜负极材料。本发明所得到的负极薄膜材料不含粘结剂,膜层致密,与基体结合良好,比表面积/厚度较大,且M元素的加入可在一定程度缓解Si材料在充放电过程中的体积变化所引起的容量衰减,并提供了电子传输通道,从而可以提高Si基负极材料的循环稳定性。

    一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114853502B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210581723.X

    申请日:2022-05-26

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。所述陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料包括含有N原子掺杂取代部分C原子位置的石墨烯片层相互交错连接而形成的石墨烯网状结构;所述锂铝硅陶瓷颗粒分散在所述石墨烯网状结构表面。本发明通过锂铝硅陶瓷调节还原氧化石墨烯的阻抗匹配性能,并且利用电导损耗与极化损耗的协同作用有效的提高吸波性能;本发明方法重复性好,成本低,环境友好,清洁无毒,易于大规模生产,合成的陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料结构和形貌有利于电磁波吸收,是理想的可实际应用的复合电磁吸波材料。

    一种双炭布柔性锂硫电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107994251B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201711311738.X

    申请日:2017-12-11

    摘要: 一种双炭布柔性锂硫电池及其制备方法,属于锂硫电池制备技术领域。所述的锂硫电池有柔性正极、柔性负极、PP隔膜、电解液、铝塑膜构成;制备过程中,正极与负极均使用商业化柔性炭布作为载体。利用炭布作为正极载体,可以有效解决单质硫的导电性问题与避开传统涂覆法制备的电极在弯曲之后发生电极活性物质脱落的问题。而利用炭布作为负极载体,一方面有效的改善金属锂负极的柔韧性;同时另一方面,炭布作为三维的导电骨架可以有效的分散电流而使得金属锂在充放电过程中可以均匀的溶解和沉积而抑制枝晶的生长,从而利于电池的寿命提升。本发明首次制备CC@Co/CNTs材料,其相较于炭布原材料,具有更高的比表面积与导电性。

    一种复合硫正极材料的制备方法及其在全固态锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN108539182A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810458323.3

    申请日:2018-05-14

    发明人: 高云智 曹毅 张瀚

    摘要: 一种复合硫正极材料的制备方法及其在全固态锂硫电池中的应用,属于电池材料制备技术领域。所述方法如下:将硫材料、固体电解质和导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,球磨混合均匀后,干燥得混合物一;将导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,然后再将其加入混合物一中,按照混合物一质量的5~10%加入,球磨混合均匀后,干燥得混合物二;向混合物二中加入混合物二质量2~5%的溶剂化离子液体,用研钵研磨混合均匀,即得到复合硫正极材料。所述的复合硫正极应用于全固态锂硫电池中。本发明同时提出加入少量与各组分兼容的溶剂化的离子液体,填充在固体颗粒间隙,同时,溶剂化的离子液体具有离子导电作用,可进一步加强电极内部硫材料的离子导电通路。

    全固态锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105098227B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201510518226.5

    申请日:2015-08-22

    摘要: 本发明公开了一种全固态锂离子电池及其制备方法,采用喷墨打印技术制备全固态锂离子电池,将不同组分溶解在溶剂中制备成浆料,置于不同的墨盒当中,使用电脑程序设计,纵向分级梯度打印电极和电解质,电解质在电极极片中纵向梯度改变,电解质在极片中的梯度结构分布可以降低电极活性物质/电解质的界面阻抗,利于锂离子的深度传导,最大的发挥活性物质的容量性质;喷墨打印制备的全固态锂离子电池结构,除集流体以外,其他部分成为一个整体的叠片结构,该叠片的结构中各组分紧密接触、规则排列,界面阻抗远远低于机械叠压方式制备的全固态锂离子电池。该喷墨打印的方式方便快捷、适合规模化生产。

    一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114853502A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210581723.X

    申请日:2022-05-26

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。所述陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料包括含有N原子掺杂取代部分C原子位置的石墨烯片层相互交错连接而形成的石墨烯网状结构;所述锂铝硅陶瓷颗粒分散在所述石墨烯网状结构表面。本发明通过锂铝硅陶瓷调节还原氧化石墨烯的阻抗匹配性能,并且利用电导损耗与极化损耗的协同作用有效的提高吸波性能;本发明方法重复性好,成本低,环境友好,清洁无毒,易于大规模生产,合成的陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料结构和形貌有利于电磁波吸收,是理想的可实际应用的复合电磁吸波材料。

    一种复合硫正极材料的制备方法及其在全固态锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN108539182B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201810458323.3

    申请日:2018-05-14

    发明人: 高云智 曹毅 张瀚

    摘要: 一种复合硫正极材料的制备方法及其在全固态锂硫电池中的应用,属于电池材料制备技术领域。所述方法如下:将硫材料、固体电解质和导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,球磨混合均匀后,干燥得混合物一;将导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,然后再将其加入混合物一中,按照混合物一质量的5~10%加入,球磨混合均匀后,干燥得混合物二;向混合物二中加入混合物二质量2~5%的溶剂化离子液体,用研钵研磨混合均匀,即得到复合硫正极材料。所述的复合硫正极应用于全固态锂硫电池中。本发明同时提出加入少量与各组分兼容的溶剂化的离子液体,填充在固体颗粒间隙,同时,溶剂化的离子液体具有离子导电作用,可进一步加强电极内部硫材料的离子导电通路。

    一种碘-硫/碳复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104979534B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510291364.4

    申请日:2015-06-01

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/62 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种碘‑硫/碳复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料由单质硫、单质碘和导电炭黑组成,其质量比为25~85:0.05~40:5~70,制备步骤如下:将单质硫、单质碘与导电炭黑混合均匀,然后加热到120~158℃,恒温处理3~48小时,冷却之后得到锂硫电池正极材料。上述碘‑硫/碳复合材料可用于锂硫二次电池的正极材料。本发明使用单质碘添加到硫电极,使其在首次放电之后生成固体电解质——碘化锂,从而改善硫电极的锂离子传导状况而改善锂硫电池的倍率性能,具有制备方法简单、可批量化生产、电化学综合性能好、倍率性能优异、活性物质在电极中分散性好、循环稳定性好等优点。