一种一体化全固态钠电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117293405A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311468775.7

    申请日:2023-11-07

    摘要: 本发明涉及一种一体化全固态钠电池及其制备方法,属于钠电池技术领域。按照正极壳、钠源正极、固体电解质、负极集流体及负极壳的顺序叠层封装并在200‑300MPa下压制;在30‑200μA下进行恒流充电,使所述钠源中的Na+迁移到电解质负极侧,得到一种一体化全固态钠电池。本发明提供的一体化方法可以提高钠金属负极与电解质界面的接触性,降低其界面阻抗,并且通过一体化方式制备可以有效降低电池的体积。

    一种改性NASICON型钠离子陶瓷电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113113664B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110255466.6

    申请日:2021-03-09

    摘要: 本发明提供了一种改性NASICON型钠离子陶瓷电解质及其制备方法和应用。该改性NASICON型钠离子陶瓷电解质是通过在Na3Zr2Si2PO12陶瓷的晶界处连接低熔点硼氧化物而得到的。本发明通过将低熔点硼氧化物连接到Na3Zr2Si2PO12陶瓷的晶界处进行润湿,使得钠离子陶瓷电解质的致密度化烧结温度降低,同时,生成的改性NASICON型钠离子陶瓷电解质无杂相且钠离子电导率明显提升,对金属钠具有较低的界面电阻及优异的稳定性。

    一种高能量密度钠离子电池正极材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113161543A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110297316.1

    申请日:2021-03-19

    IPC分类号: H01M4/58 H01M4/62 H01M10/054

    摘要: 本发明提供了一种高能量密度钠离子电池正极材料及制备方法和应用。该高能量密度钠离子电池正极材料,是通过可激发V4+/V5+(4.0V vs.Na+/Na)电压平台的金属离子取代Na3V2(PO4)3中不提供此高电压平台容量的V3+得到的。其中,通过将Na3V2(PO4)3中不提供V4+/V5+电压平台容量的V3+用可激发出此电压平台的金属离子取代,一方面,使得该高能量密度钠离子电池正极材料可以激发出V4+/V5+(4.0V vs.Na+/Na)的电压平台,另一方面,使得到的正极材料具有较高的理论比容量、优异的循环稳定性和倍率性能以及较高的能量、功率密度等优点。因此,本发明提供的高能量密度钠离子电池正极材料具有极高的应用前景。

    一种金属掺杂氧化钛量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN103058274A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310003975.5

    申请日:2013-01-07

    IPC分类号: C01G23/053 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种金属掺杂氧化钛量子点的制备方法,尤其采用高温油相制备金属掺杂氧化钛量子点的方法,属于量子点技术领域。1)将金属钛化合物A和掺杂金属化合物B溶解于溶剂C中形成溶液D;2)将配体E加入于溶液D中形成溶液F;3)将溶液F抽真空并充氮气,然后升温至所需温度并搅拌所需时间后,待溶液冷却至室温;根据需要可以重复抽真空并充氮气过程;4)对步骤3)得到的溶液F进行离心清洗,并分散于溶剂G中得到金属掺杂氧化钛量子点溶液。本发明的方法简单、环境友好且能大规模制备金属掺杂氧化钛量子点。

    一种含氟聚合物改性微纳米铝粉的核壳结构粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN115716129B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202211454568.1

    申请日:2022-11-21

    摘要: 本发明公开了一种含氟聚合物改性微纳米铝粉的核壳结构粒子及其制备方法,涉及含能材料、化工材料技术领域。首先将铝粉进行清洗预处理后,加入充分溶解/溶胀的含氟聚合物溶液中,通过对改性包覆过程中参数的控制,成功制备出一种含氟聚合物改性微纳米铝粉的核壳结构粒子,克服了高分子量化合物在改性过程中导致包覆产物产生聚集的技术问题,采用本发明方法制备出的核壳结构粒子能显著增强铝粉的能量释放,提升铝基固体推进剂的性能。

    一种全氟羧酸盐改性微纳米铝粉核壳结构粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN118307399A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410433201.4

    申请日:2024-04-11

    摘要: 本发明公开了一种全氟羧酸盐改性微纳米铝粉核壳结构粒子及其制备方法,属于含能材料、化工材料技术领域。本发明通过一步水热法合成了一种新型含氟、含钴离子的全氟羧酸盐,其具有微米尺度片状结构,在乙醇和乙酸乙酯中具有良好的溶解性,且热稳定性好,是一种潜在的铝粉表面包覆改性介质,在含能材料领域具有应用前景。本发明将制得的含氟、含钴离子的全氟羧酸盐作为铝粉表面包覆改性介质,对铝粉进行包覆改性,制备全氟羧酸盐改性微纳米铝粉核壳结构粒子。随着包覆比例的提高,铝粉的热性能以及点火燃烧性能得到极大改善,铝粉的点火产物分散性提升,燃烧更为充分。