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公开(公告)号:CN114890868B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210680431.1
申请日:2022-06-15
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: C07F1/02 , C07C29/70 , C07C31/30 , H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供了一种回收锂离子电池负极材料的方法及有机锂化合物。所述回收锂离子电池负极材料的方法包括:对锂离子电池进行充电,所述锂离子电池包括负极极片,所述负极极片包括负极活性材料,所述负极活性材料含有活性锂;拆解充电后的所述锂离子电池,得到所述负极极片;在惰性气体下,将所述负极极片放入有机醇或卤代烃中反应,分离得到有机锂化合物。本申请提供的方法将充电状态下的锂离子电池中的活性锂制备有机锂化合物,充分回收利用了锂离子电池中的锂离子,提高了负极材料的回收价值;同时由于金属锂价格昂贵,本申请提供的方法通过利用将废旧的锂离子电池作为合成有机锂化合物的锂源,提高了回收负极材料的经济价值。
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公开(公告)号:CN117673440A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311673983.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质与介电填料诱导相转变和混合相界面方法,其中复合固态电解质的制备方法包括以下步骤:W1:将介电填料加入到含有微量溶剂二甲基甲酰胺的研磨容器中,研磨后得到白色悬浊液;W2:使用二甲基甲酰胺将聚偏氟乙烯和双氟磺酰亚胺锂盐溶解,搅拌2~6h,得到均匀的透明溶液;W3:将步骤W1得到的白色悬浊液加入到均匀的透明溶液中,搅拌6~12h,得到均匀的前驱体溶液A;W4:将前驱体溶液A倒入玻璃器皿中,随后在干燥装置中干燥20~24h,得到复合固态电解质。本发明提出方法可提高复合固态电解质的离子电导率,实现高离子输运通量,且抑制锂枝晶的生长实现固态电池高面容量运行。
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公开(公告)号:CN112072053B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010969915.9
申请日:2020-09-15
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M50/451 , H01M10/052 , C09D1/00 , C09D5/24 , C09D7/65
Abstract: 本发明提供了一种电子离子双导体材料,包括锂离子导体以及包覆在所述锂离子导体表面的碳层。本发明提供的所述电子离子双导体材料能够提高锂硫电池中离子电导率以及电子电导率以及抑制锂枝晶等。本发明还提供了一种电子离子双导体材料的制备方法以及一种复合隔膜和包括所述复合隔膜的锂硫电池。(56)对比文件夏宗梅等“.Sol-gel法制备的LiTi2-xMnx(PO4)3@C复合纳米材料及其储锂性能”《.无机化学学报》.2020,第36卷(第4期),
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公开(公告)号:CN116979139A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311086352.9
申请日:2023-09-22
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供了一种固态电解质、固态电解质界面层及电池。该固态电解质的原料组分包括聚合物、可溶性银盐和碱金属盐。本申请提供的固态电解质匹配诸如锂金属时,在电化学循环中能原位生成富无机组分的梯度固态电解质界面(SEI)层,该SEI层包括富含含银无机组分的外层和富含含锂无机组分的内层,不仅具有较高的离子电导率和锂金属负极稳定性,同时原位构建的SEI能够均匀锂离子沉积,抑制锂枝晶生长,实现大电流稳定循环,且低温电化学性能良好。
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公开(公告)号:CN116706064A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310590627.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052 , H01M10/056 , C01B25/45 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种正极导电填料,包括具有快离子导体结构的Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3纳米线(C@LATP),所述纳米线表面包覆一层导电碳层。一种固态电池正极,包括正极粘结剂、活性物质、导电剂以及所述的正极导电填料。一种固态电池,包括固态电池正极、固态电解质以及负极。本发明还公开了一种制备该正极导电填料的方法和制备该固态电池的方法。以该复合材料作为固态电池正极的正极导电填料,可在固态电池正极内部构建出连续高效稳定的离子电子双导电网络,改善固态电池中正极内部缓慢的离子和电子传输动力学,加速固态电池正极内部的离子和电子传输速率,提升固态电池高负载厚正极中活性物质的利用率,并且同时提高正极结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN116375053A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310275812.6
申请日:2023-03-21
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 一种制备钾离子电池普鲁士蓝正极材料的方法,包括如下步骤:(1)配制两份浓度为4mol/L以上的双氟磺酰亚胺钾KFSI母液;(2)将亚铁氰化钾加入到其中一份KFSI母液中形成溶液A;(3)将铁源加入到另一份KFSI母液中形成溶液B,对溶液B进行惰性气体保护;(4)将所述溶液A滴入所述溶液B中并搅拌,期间进行惰性气体保护;(5)滴加结束后,持续搅拌,反应结束后得到产物。本发明提供的制备手段,操作简洁,产率优秀,合成的普鲁士蓝材料电化学性能较优。
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公开(公告)号:CN115959657A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310254883.8
申请日:2023-03-16
Applicant: 清华大学 , 北京蒙京石墨新材料科技研究院有限公司
IPC: C01B32/21 , C01B32/225 , C09K5/14
Abstract: 本发明提供了一种天然石墨基散热膜及其制备方法。该方法包括:(1)膨化:将双氧水加入浓硫酸溶液;将第一部分石墨返料与天然鳞片石墨混合后与第一部分混合酸液混合;进行第一热处理;然后洗涤至pH≥5,干燥;将第一部分干燥石墨坯打散,洗涤至中性,干燥;(2)成膜:将第二部分石墨返料与第二部分混合酸液混合后进行第二热处理;其次分散于油系溶剂中;其次将第二部分干燥石墨坯浸入油系浆料中,干燥;其次将复合石墨坯压制得到天然石墨基散热膜;在压制过程中还得到了废料,将其打碎;将膨胀石墨碎和石墨膜边角料混合得到石墨返料。本发明的天然石墨基散热膜密度高、热导率高、制备工艺温和、产品价格低廉、性能稳定。
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公开(公告)号:CN113363579B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110639033.0
申请日:2021-06-08
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/0567 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42 , A62C3/16
Abstract: 本申请提供了一种阻燃型电解液,包括锂盐和有机液体,有机液体包括第一组分和第二组分,第一组分为酯类或醚类有机溶剂,第二组分为磷腈类阻燃剂,其中锂盐溶解于第一组分且不溶解于第二组分。第一组分占有机液体质量百分比为5%‑90%,第二组分占有机液体质量百分比为10%‑95%。本申请提供的阻燃型电解液可调控锂离子的溶剂化结构,在电极表面形成致密、均匀的固态电解质界面层,实现锂金属的均匀形核及稳定沉积。该阻燃型电解液可抑制锂枝晶生长和死锂的形成,提升锂金属电池的库伦效率及循环稳定性。同时,该电解液有很好的不可燃性,可以大幅度提高锂金属负极的安全性能。本申请还提供一种阻燃型电解液的制备方法及锂金属电池。
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公开(公告)号:CN113131000B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110420034.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本申请提供了一种碳酸酯类电解液,包括锂盐、硝酸盐、助溶剂和溶剂,所述助溶剂包括冠醚及其衍生物,其中,所述助溶剂的分子结构中具有空穴,所述硝酸盐中阳离子的直径D1与所述助溶剂中空穴的直径D2之间的比值为0.7‑1.3。本申请提供的电解液中助溶剂有助于提高硝酸盐的溶解度,并能够与硝酸盐中阳离子结合形成稳定的配位化合物,提高金属锂电池的库伦效率。本申请还提供一种由所述碳酸酯类电解液制备的金属锂电池。
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公开(公告)号:CN113422001B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110833988.X
申请日:2021-07-23
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/133 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本申请提供一种负极预锂化添加剂的制备方法,包括以下步骤:在惰性气氛中将纳米颗粒、锂金属按照预定质量比例混合并进行第一次热处理,使所述纳米颗粒和所述锂金属发生合金化反应,得到锂化合金内核;将所述锂化合金内核进行研磨,得到粉末;将所述粉末加入异丙醇铝溶液中进行搅拌,使所述粉末发生表面包覆反应,过滤得到沉淀物;将所述沉淀物用溶剂洗涤多次;将洗涤后的沉淀物进行第二次热处理,得到干燥产物;将所述干燥产物进行研磨,得到所述负极预锂化添加剂。本申请还提供一种由上述方法制备的负极预锂化添加剂、包括所述负极预锂化添加剂的负极极片和锂离子电池。
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