-
公开(公告)号:CN110330059A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910552190.0
申请日:2019-06-25
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江美都海创锂电科技有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/04 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种高稳定性锂离子高镍正极材料的烧结工艺,将高镍正极材料前驱体和锂盐按照一定比例混合均匀后在臭氧气氛中烧结,烧结结束后进行二氧化碳退火处理,得到高稳定性高镍正极材料。该方法不仅能够缩短材料的烧结时间,提高产能,减少气体的用量,降低成本,而且能够降低高镍正极材料的锂镍混排程度,提升材料的一致性和稳定性。在烧结结束后继续通入二氧化碳气体,使其与高镍正极材料表面残留的氢氧化锂发生反应,原位生成结晶性良好的碳酸锂,降低材料表面的pH值,提高材料的加工性能,并且使材料对空气的敏感性下降,延长材料的存放时间。由于一步烧结即可得到材料,降低了工艺的复杂性。
-
公开(公告)号:CN109904443A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910043571.6
申请日:2019-01-17
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江美都海创锂电科技有限公司
IPC: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种高循环稳定性锂离子三元正极材料制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域,本发明是为了解决现有技术中锂离子电池循环过程中的稳定性、倍率性能不佳等问题,而提供一种锂离子电池三元正极材料的制备方法,按照一定比例将锂盐与前驱体混合均匀,在一定含量臭氧气氛中烧制而成,由于臭氧的氧化能力比氧气高,二价镍能充分氧化成三价镍,所得三元正极材料的锂镍混排程度低,层状结构更完整,具有优异的循环稳定性能;采用本发明制备的锂离子电池三元正极材料具备良好的循环稳定性,可以延长新能源汽车的使用寿命,而且该方法具有设备简单,成本低廉,良好的工业生产适应性。
-
公开(公告)号:CN109742377A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910043577.3
申请日:2019-01-17
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江美都海创锂电科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种高镍三元正极材料表面改性方法,将高镍三元正极材料放入等离子体发生器里,采用二氧化碳气体作为起弧气体,在二氧化碳等离子体气氛中对三元正极材料进行表面处理,可以在其表面原位构筑一层碳酸锂和碳包覆层,不仅可以有效隔离活性物质与电解液直接接触,增强其表界面的电子电导率,同时可以大幅改善在潮湿空气中长时间暴露的化学稳定性,有助于提高材料的结构稳定性和后期加工性。经该方法表面处理后的三元正极材料表面粗糙(树根状),其加工性能、循环稳定性、容量保持率和倍率性能都得到了明显改善。该表面处理方法具有工艺简单,操作简便,快速高效、成本低廉,经济效益显著的特点。
-
公开(公告)号:CN106976854B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710247827.6
申请日:2017-05-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01B32/00
Abstract: 本发明公开了一种制备碳材料的新方法。所述碳材料制备以碳酸盐为碳源,在真空或惰性气氛保护下,将碳酸盐和金属氢化物按摩尔比1:0.5~10混合,置于反应器中,以0.1~50℃/min的升温速率升至100~800℃,反应0.1~12 h。待反应结束并冷却后,将固体产物从反应器中取出并用酸性物质浸泡,过滤、水洗、烘干,即可获得碳。本发明方法简单易控、高效、成本低、易于实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN109688642A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811544077.X
申请日:2018-12-17
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: H05B3/146 , H01F7/0236
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,具体为一种兼具柔性和磁性的电热复合材料及其制造方法,所述电热复合材料由内到外依次包括柔性磁性材料层、第一绝缘层、电热材料层和第二绝缘层。本发明的电热复合材料具有较好的柔性,可编织成任意的形状和尺寸,携带和使用方便,应用广泛;本发明的电热复合材料具有磁性,可通过磁性贴合方式与被加热器件结合,并对其进行加热,同时可根据被加热期间的形状任意改变电热复合材料的形状使其贴合紧密,实用性强;本发明制造电热复合材料的方法简便,操作安全,容易实现。
-
公开(公告)号:CN109616696A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811402394.8
申请日:2018-11-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0585 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及一种电池及其制造方法,具体为一种柔性可折叠全固态电池及其制造方法,所述电池由2个微型全固态电芯串联或并联之后用柔性绝缘塑封膜真空密封所得,或者由3个以上微型全固态电芯通过串联或/和并联之后用柔性绝缘塑封膜真空密封所得,所述微型全固态电芯依次包括正极集流体、正极、固态电解质、负极和负极集流体,所述电池的制造步骤包括称量、微型全固态电芯的制造和柔性全固态电池的制造,本发明的固态电池具有柔性、可折叠性、高能量密度、高安全性等特点,还可以制造大尺寸固态电池,本发明通过串/并联设计,可任意调控全固态电池的输出电压和容量,且能实现大倍率放电,拓展了全固态电池在大倍率放电动力电池领域方面的应用。
-
公开(公告)号:CN109193026A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811206762.1
申请日:2018-10-17
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种硫银锗矿型硫化物固态电解质的制备方法,以较廉价的LiH、P、S及LiX(X为Cl、Br或I)为原料,经混合球磨、烧结或边球磨边烧结制得硫银锗矿型硫化物固态电解质Li6PS5X;本发明原料便宜,反应活性强,原料利用率高,且制备方法简单,制得的固态电解质具有较高的离子电导率、较宽的电化学窗口,将其应用于制备全固态电池,具有高安全性、高能量密度、优异的循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN106229488B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610733989.6
申请日:2016-08-26
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 一种氧化物柱撑MXene复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的氧化物,其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX材料,用HF酸溶液处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在含阳离子表面活性剂的溶液中,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料加入含有氧化物前驱体溶液中,然后离心、水洗、干燥、于保护气氛下煅烧处理得到氧化物柱撑MXene材料。本发明提供了所述氧化物柱撑MXene复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,其可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
-
公开(公告)号:CN108258211A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711497838.6
申请日:2017-12-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种超临界二氧化碳流体制备二氧化钛/石墨烯复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将含钛的酯或无机盐溶液与氧化石墨烯混合,将混合物放入高压球磨罐中,抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,在压力60~150bar,温度20~70℃、球磨转速为100~700r/min条件下球磨0.5~48h;(2)反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2气体,将反应液从球磨罐中取出,放置于聚四氟乙烯水热釜中,在100~200℃条件下,反应6~60h;(3)将上述产物从水热釜中取出并用稀盐酸浸泡,抽滤,烘干,在氮气或氩气保护下加热至400~1000℃进行碳化0.5~12h,碳化后冷却、研磨即可。本发明制得的产品颗粒小、分布均匀,在锂离子电池的负极材料等领域具有广泛重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN107017390A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710247888.2
申请日:2017-04-17
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位制备硫化锂/碳复合材料的方法,所述硫化锂/碳复合材料以氢化锂和二硫化碳为原料,在惰性气氛保护下,将氢化锂和二硫化碳按摩尔比1:0.25‒10混合,置于反应器中,将混合物以0.1~50 ℃/min的升温速率升至50~800 ℃,反应0~12 h。待反应结束并冷却后,先收集反应器中的气体,然后在惰性气氛保护下将固体产物从反应器中取出,即得到硫化锂/碳复合材料。本发明利用氢化锂与二硫化碳在加热条件下原位生成硫化锂/碳复合材料,实现了一步法原位制备硫化锂/碳复合材料,大大减少了制备流程。
-
-
-
-
-
-
-
-
-