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公开(公告)号:CN113506871A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110620655.9
申请日:2021-06-03
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052 , C01B21/06
Abstract: 本发明提供了一种用于锂金属电池的复合负极材料,由负极材料和涂覆于所述负极材料表面的缓冲层组成,所述缓冲层由包括多孔氮化碳微球的浆料制备得到。本发明主要将多孔氮化碳微球涂布在负极材料表面形成具有多级孔道的无机缓冲层;该缓冲层凭借堆积大孔可以提供容纳且引导锂沉积的物理空间;与此同时,由于丰富的纳米孔的存在,其可以充分和锂离子产生相互作用,从而对锂离子流实现更好的均匀化效果。
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公开(公告)号:CN108126678B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201711497919.6
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种可再生的纳米碳材料涂覆纤维吸附剂及其制备方法。本发明材料包括聚多巴胺类表面接枝的纤维基层和纳米碳材料层,其中纳米碳材料层为氧化石墨烯或酸化碳纳米管的一种或两种的混合物。纳米碳材料涂覆纤维在经过10次的吸附‑解吸附处理后,吸附量仍达到原来的80%。本发明在纤维表面形成多巴胺类物质表面接枝层,该表面接枝层使得纤维表面含有氨基,利用氨基在酸性条件下带正电荷这一原理实现其与含有负电荷的纳米碳材料的电荷吸附,最终得到纳米碳材料涂覆纤维,该纤维具有良好的吸附染料废水的能力。
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公开(公告)号:CN111916755A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010750488.5
申请日:2020-07-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M4/66 , H01M4/74 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种碳膜包覆的三维集流体的制备方法,包括:S1)采用三电极体系,以三维集流体为工作电极,在包含高分子前驱体的电解液中进行电化学聚合,得到高分子包覆的三维集流体;S2)将所述高分子包覆的三维集流体进行高温碳化,得到碳膜包覆的三维集流体。与现有技术相比,本发明通过电聚合再碳化的方式实现在三维集流体上进行界面修饰,实现在三维集流体上形成有利于形成稳定SEI膜的导电高分子材料,并通过碳化过程使三维集流体与碳膜之间形成一定的空间,缓解膨胀,可限域金属锂的沉积,并且锂沉积在限域空间内有碳膜的阻隔,可减少锂与电解液的接触;同时,可通过浓度、电聚合条件调节碳膜前驱体的厚度,从而调节碳膜厚度。
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公开(公告)号:CN108493397B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810373561.4
申请日:2018-04-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M4/13 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯正极极片的制备方法,包括以下步骤:a)将石墨烯分散至水中,搅拌得到石墨烯分散液;b)将步骤a)得到的石墨烯分散液稀释后,依次进行震荡、抽滤和冻干,得到石墨烯薄膜;c)将步骤b)得到的石墨烯薄膜进行辊压,再在氩气保护下进行退火处理,冷却后,得到石墨烯正极极片。与现有技术相比,本发明采用特定工艺制备得到石墨烯正极极片,该产品同时具有高晶粒取向、大尺寸片层和少缺陷;同时,采用本发明提供的制备方法得到的石墨烯正极极片进一步得到的铝‑石墨烯电池具有优异的性能。实验结果表明,本发明提供的铝‑石墨烯电池在100A/g恒流充放电下,经过27000次循环后容量依然保持在在0.10Ah/g以上。
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公开(公告)号:CN111554520A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010412200.3
申请日:2020-05-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种四氧化三钴量子点@碳复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:A)将碳材料与钴盐混合研磨,得到混合粉末,所述钴盐的熔点低于热分解温度;B)在保护气氛条件下,将所述混合产物升温熔融后继续升温进行热解,得到四氧化三钴量子点@碳复合电极材料。本发明解决了传统四氧化三钴电极存在的导电性差、体积膨胀、实际比容量低、循环稳定性差等问题。制备的四氧化三钴量子点@碳复合电极实现了四氧化三钴的限域生长,获得了均匀包裹在碳纳米空腔内的四氧化三钴量子点。极小的纳米尺寸保障了氧化还原反应的充分发挥,极大地提升了电极比电容。独特的限域结构抑制了充放电过程中电极的体积膨胀,使超级电容器整体的循环稳定性提高。
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公开(公告)号:CN111509204A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010311146.3
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种金属锂复合负极的制备方法,包括以下步骤:A)向熔融后的铟中加入锂和高粘度烷烃混合,得到混合熔体;B)向所述混合熔体中加入被复合物,混合均匀,得到混合物,所述被复合物选自石墨烯、碳纳米管、SP、碳纤维、金属颗粒和金属氧化物中的一种或多种;C)将所述混合物静置,分离高粘度烷烃,冷却、固化,得到复合物;D)将所述复合物制备成金属锂复合负极。本发明通过引入铟等物质来降低锂的表面张力,同时引入高粘度烷烃作为加热介质来促进熔融锂和其他材料的均匀分散,确保在高温稳定介质中进行复合和搅拌,复合均匀程度增加,利用复合物和高粘度烷烃介质的凝固点来实现复合产物的分离与回收。
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公开(公告)号:CN111354901A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010065932.X
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种隔膜锂化方法及锂化隔膜。本发明提供的隔膜锂化方法包括以下步骤:a)将锂镁合金置于联苯和四氢呋喃的混合液中溶解,得到锂化溶液;b)将隔膜置于所述锂化溶液中浸泡,得到锂化隔膜。本发明采用锂镁合金作为锂源,将其置于四氢呋喃溶液中,在联苯的催化下,使锂镁合金中的锂脱出到溶液中,提高溶液分散均匀性,促进隔膜锂化的均匀性,同时,锂镁合金中的镁不溶出,由于阳极保护作用,镁在反应中对锂化过程起催化作用,可有效提高锂化效率。
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公开(公告)号:CN111129437A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911418097.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂负极表面钝化的方法,包括以下步骤:A)将锂盐和有机溶剂混合,得到混合溶液;将金属锂片的表面进行预处理;B)将步骤A)得到的金属锂片置于混合溶液中,在电化学驱动下反应;C)按照步骤B),重复进行金属锂片的处理。本申请提供了一种锂负极表面钝化的方法,通过采用特定的锂盐和有机溶剂且配制高浓度的锂盐溶液,使制备的钝化层实现了厚度、机械强度、锂离子迁移能力和隔离能力的同时兼顾、调节。
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公开(公告)号:CN111074233A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911410950.0
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C23C16/26 , C23C16/52 , C23C16/56 , H01M4/66 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种缺陷石墨烯的制备方法,其利用常规的CVD方法,通过调控生长过程中的参数来制备缺陷石墨烯,或利用CVD法制备完整的石墨烯,再利用激光刻蚀的方法在石墨烯上制造缺陷。本申请还提供了一种锂金属电池。本申请利用岛状石墨烯实现了对锂金属负极改性;以缺陷石墨烯改性的铜箔作为锂金属电池的集流体,缺陷石墨烯诱导锂沉积,使其沉积成高质量、平整的形貌,提高了电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107481863B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710719582.2
申请日:2017-08-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明实施例公开了一种活性炭钛酸锂锂离子电容器化成方法,包括步骤:提供注液口未封闭的待处理电容器并将待处理电容器激活;对待处理电容器进行充放电并循环数次;对完成上述步骤的待处理电容器进行减压抽气并在注液口处进行封口处理。本发明利用上述步骤对活性炭钛酸锂锂离子电容器进行预处理,先激活,然后对活性炭钛酸锂锂离子电容器多次循环充放电使得锂离子电容器内部水分和活性炭的表面含氧官能团充分消耗,最后将生成的气体排出,以防止活性炭钛酸锂锂离子电容器胀气现象,保证锂离子电容器容量,提高循环稳定性,且上述步骤操作简单,成本低,能够在成规模的产业化中进行实际应用。
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