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公开(公告)号:CN114883749A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210502728.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M50/451 , H01M50/446 , H01M50/431 , H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M10/052 , H01M10/44
Abstract: 本发明公开了一种含氟隔膜、负极界面修饰材料以及对负极材料进行界面修饰的方法和电池。含氟隔膜由含氟浆料涂覆于基底上烘干得到;含氟浆料包括含氟粉体、导电剂、粘结剂和N‑甲基吡咯烷酮。界面修饰方法为以上述含氟隔膜作为电池隔膜将电池充放电至少一次。本发明将氟元素引入隔膜材料,对聚合物隔膜进行表面修饰,结合LiF的原位可控生长,原位构筑稳定SEI界面层,提高负极/电解液界面稳定性,延长电池循环寿命,在硅基二次锂离子电池、锂金属二次电池等体系调控锂沉积、稳定负极与电解液界面等方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN113903884B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202111163841.0
申请日:2021-09-30
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/13 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种包覆共掺杂改性的正极活性材料的制备方法,包括以下步骤:提供镍盐、钴盐、锰盐、锂盐、强碱液、包覆共掺杂剂;混合所述镍盐、钴盐、锰盐、强碱液,得到混合液;在惰性气氛下,对所述混合液进行加热处理,得到镍钴锰前驱体;混合所述镍钴锰前驱体、锂盐、包覆共掺杂剂,得到混合物;及在氧气气氛下,对所述混合物进行烧结处理,得到正极活性材料,所述正极活性材料包括镍钴锰三元材料和包覆于所述镍钴锰三元材料外的包覆层。本申请还提供一种由所述正极活性材料的制备方法制得的正极活性材料、应用所述正极活性材料的正极、应用所述正极的锂离子电池。本申请的正极活性材料的制备方法具有工艺简单、节能高效、生产成本低的优点。
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公开(公告)号:CN112614987B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011509619.7
申请日:2020-12-19
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 一种正极活性材料的制备方法,包括以下步骤:提供含有五价钒的铵盐和还原剂;将所述含有五价钒的铵盐和还原剂溶解于水中,获得混合液;及对所述混合液进行加热处理,含有五价钒的铵盐被还原生成二氧化钒,溶于水中的铵根离子原位掺杂到该二氧化钒中,获得正极活性材料,所述正极活性材料为铵根离子掺杂的钒氧化物,结构式为(NH4)xVO2,其中,x为0.1~0.4。本发明还提供一种正极活性材料、正极材料、正极、及锌离子电池。本发明的正极活性材料的制备方法具有制备工艺简单、及制备条件温和的优点。
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公开(公告)号:CN112736239B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202011546169.9
申请日:2020-12-23
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 一种锌离子电池负极的制备方法,包括以下步骤:提供预正极、锌负极、电解液、及电化学池,预正极的活性材料为二氧化钒,电解液包括水和可溶性锌盐;将预正极、锌负极、及电解液置于电化学池中,组装为预嵌离子电池;对预正极进行预嵌离子处理,使得锌离子和氢离子嵌入到二氧化钒的晶体结构中,获得预嵌锌离子和氢离子的二氧化钒,经预嵌离子处理后的预正极作为锌离子电池负极,其中,预嵌锌离子和氢离子的二氧化钒的化学结构式为ZnxHyVO2,x为预嵌入的锌离子的含量,0
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公开(公告)号:CN111410939B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010273055.5
申请日:2020-04-09
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本发明公开了一种导热相变储能片,其特征在于,包括多个导热块及多个相变储能块,多个所述导热块和多个所述相变储能块在沿所述导热相变储能片的延伸方向上间隔排列;所述导热块包括硅胶基体以及位于所述硅胶基体中的导热填料,所述导热填料包括纤维以及粉体颗粒,所述纤维在所述硅胶基体中沿所述导热相变储能片的厚度方向定向排列,所述粉体颗粒在所述硅胶基体中随机分布;所述相变储能块包括所述硅胶基体以及位于所述硅胶基体中的相变材料。本发明提供的所述导热相变储能片具有填料填充量小,导热系数高,蓄热系统的传热性能好,储热和蓄热时间短以及换热效率高的特点。本发明还公开了一种导热相变储能片的制备方法。
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公开(公告)号:CN113274763A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110652115.9
申请日:2021-06-08
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: B01D15/08
Abstract: 一种氧化石墨烯分散液的浓缩方法,包括:提供浓缩前的氧化石墨烯分散液和吸水树脂;混合所述浓缩前的氧化石墨烯分散液和吸水树脂,得到混合液,所述吸水树脂用以吸收所述氧化石墨烯分散液中的水;及将所述混合液中的氧化石墨烯分散液和吸收水后的吸水树脂分离,得到浓缩后的氧化石墨烯分散液,其中,所述浓缩后的氧化石墨烯分散液的浓度是浓缩前的氧化石墨烯分散液的浓度的2.5~600倍。本发明还提供一种氧化石墨烯分散液的浓缩装置。本发明的氧化石墨烯分散液的浓缩方法具有较佳的浓缩效果。
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公开(公告)号:CN113113671A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110390072.1
申请日:2021-04-12
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供了一种聚偏氟乙烯基固态电解质的制备方法,所述固态电解质的制备方法包括:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯、双三氟甲磺酰亚胺锂与溶剂混合得到混合溶液;将混合溶液烘干得到所述固态电解质。所述聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯与双三氟甲磺酰亚胺锂的质量比为(3‑6):3。本申请提供的聚偏氟乙烯基固态电解的制备方法得到较高离子电导率的固态电解质。本申请还提供了一种用上述方法制备的固态电解质及包含所述固态电解质的锂离子电池。
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公开(公告)号:CN109786719B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910095939.3
申请日:2019-01-31
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M50/431 , H01M50/457 , H01M10/052 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种活性原子改性的金属氮化物纳米材料,包括金属氮化物纳米颗粒、形成于所述金属氮化物纳米颗粒表面的惰性层以及与所述惰性层通过化学键结合的活性原子。本发明还提供所述活性原子改性的金属氮化物纳米材料的制备方法,以及应用所述活性原子改性的金属氮化物纳米材料的锂硫电池。
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公开(公告)号:CN109616450B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811326083.8
申请日:2018-11-08
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 南方科技大学
IPC: H01L23/29 , H01L23/373 , C08L23/22 , C08L63/00 , C08L83/07 , C08L67/04 , C08K7/04 , C08K7/06 , C08L83/04 , C08K3/28 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种封装材料及其应用,该封装材料包括依次层叠的柔性封装层、中间封装层和高强度封装层,所述柔性封装层包括热塑性聚合物和导热填料,所述中间封装层包括热塑性树脂,所述高强度封装层包括高强度材料和导热填料,所述高强度材料用以为被封装物体提供物理保护。本发明的封装材料能够适用于3D打印,具备优异的热导率和柔顺性,在芯片封装方向具备较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112599879A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011474696.3
申请日:2020-12-14
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本申请提供一种锂离子电池回收方法,包括:将充电后的锂离子电池在惰性气体环境中除去铝塑膜外壳,分离出正极材料、负极材料、隔膜;将负极材料与水反应,获得氢氧化锂溶液,并分离出石墨及铜箔集流体;将正极材料与碱溶液反应,过滤得到氢氧化铁沉淀;以及将磷酸盐滤液与所述氢氧化锂溶液混合反应,生成磷酸锂沉淀和碱。本申请可以有效回收Li、Fe等有价值的元素,并控制P等环境有害元素。
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