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公开(公告)号:CN114188659A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111483794.8
申请日:2021-12-07
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/44 , H01M10/052 , D04H1/728
摘要: 本发明公开了一种锂金属电池用明胶纤维隔膜的制备及应用。所述锂金属电池用明胶纤维隔膜的方法包括如下步骤:(1)将明胶置于有机溶剂中溶解,搅拌8~12小时得到明胶纺丝溶液;所述的有机溶剂为无水2,2,2‑三氟乙醇;所述明胶与无水2,2,2‑三氟乙醇的质量比为0.8‑1.2:10;(2)通过静电纺丝技术,将步骤(1)配制的溶液在恒定电压下喷丝成膜,收集喷制成的明胶薄膜;(3)将步骤(2)得到的明胶薄膜取出,经烘干、压片得到明胶纤维隔膜。本发明方法简单高效,成本低廉,可大规模制备;制备的明胶纤维隔膜用于锂金属电池时,与传统聚合物隔膜相比具有更高的离子电导率,更优异的电池循环寿命、高的库伦效率和充放电容量。
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公开(公告)号:CN112048072A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010794462.0
申请日:2020-08-10
申请人: 浙江工业大学
摘要: 一种霍夫曼型配位聚合物纳米材料的制备方法:将金属M盐、柠檬酸三钠、表面活性剂溶于溶剂,得到混合溶液;将K2[M′(CN)4]溶于去离子水,得到K2[M′(CN)4]溶液;将K2[M′(CN)4]溶液加入前述所得混合溶液中,搅拌,室温陈化4~48h,形成的沉淀经清洗,离心,烘干,即得;利用本发明方法制备的微纳米材料具有多维度、多种生长方式、尺寸均一的特点,本发明方法具有一定的普适性,能为制备其他类似的氰基桥联金属框架配位聚合物提供一个新的参考,且合成出的霍夫曼型配位聚合物纳米材料在光电催化领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN117976879A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410176436.X
申请日:2024-02-08
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种MXene/钠复合材料及其制备和作为金属钠电池负极的应用。所述MXene/钠复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取MAX原材料,用氟化锂和浓盐酸混合溶液处理得到MXene材料;(2)取步骤(1)得到的MXene材料和金属钠单质按照质量比为1:100~1:1的比例进行反复辊压和混合均匀,得到MXene/钠复合材料。本发明提供了所述的MXene/钠复合材料作为金属钠电池负极材料的应用。本发明制备方法简单,MXene作为金属钠负极骨架,可以有效缓解金属钠负极充放电过程中的体积变化,提升电极稳定性。
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公开(公告)号:CN115295874A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210955888.9
申请日:2022-08-10
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/052 , C01D15/04 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含纳米氟化锂的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和纳米氟化锂。本发明通过在固态聚合物电解质中引入纳米氟化锂,所述纳米氟化锂使得聚合物电解质膜的结晶性降低,增强导电锂盐的解离,从而提高聚合物电解质膜的离子传输能力,增强锂负极的稳定性。同时添加纳米氟化锂的聚合物电解质组装的全固态磷酸铁锂全电池的比容量也得到了提高。纳米氟化锂由实验室合成,具有独特性,且本发明的含纳米氟化锂的聚合物固态电解质制备工艺成熟,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN114094180A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111387355.7
申请日:2021-11-22
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0569
摘要: 本发明公开了一种用于锂金属电池的含有硝酸银添加剂的酶类电解液,所述含有硝酸银添加剂的醚类电解液是通过将硝酸银作为添加剂溶解在用于锂金属电池的常规醚类电解液中而获得,所述硝酸银与常规醚类电解液的质量比为10‑20:1000;所述的硝酸银在加入常规醚类电解液之前需去除水分。本发明所述的硝酸银添加剂可以显著提高醚类电解液的离子电导率,作为锂金属电池的电解液应用时表现出良好的循环性能和库伦效率。
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公开(公告)号:CN113707847A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110689336.3
申请日:2021-06-22
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M10/052 , C25D9/04
摘要: 本发明公开了一种利用电化学沉积碳保护锂金属的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:(1)搭建与手套箱连接的电解池装置:在充满氩气气氛的手套箱中搭建电解池,并对电极线进行塑封后与高压直流电源相连接;(2)步骤(1)中的电解池采用锂金属片作为工作电极,石墨电极或铂电极作为对电极,采用乙二醇二甲醚作为电解液组成电解池;(3)将电解池连接直流电源,通过电源对电解池施加100~900V的高压,加压时间为0.5‑10h,电极间距为5‑10mm,在锂金属片表面沉积无定形碳膜,得到改性锂金属片。本发明提供了所述改性锂金属片在锂金属电池中的应用,在充放电过程中可以抑制枝晶的生成,可以有效提高金属锂负极材料电池库伦效率较、循环寿命。
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公开(公告)号:CN113437361A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110588446.0
申请日:2021-05-28
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜包括聚氧化乙烯和导电锂盐,还进一步包括含八氨丙基POSS盐酸盐,所述八氨丙基POSS盐酸盐的质量为聚氧化乙烯、导电锂盐和八氨丙基POSS盐酸盐三者总质量的0.5‑4%。本发明提供了所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜作为固态金属锂电池电解质材料的应用,可大幅度提高电解质材料的稳定性,解决固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,加快锂离子的传导;组装而成的固态锂金属电池的容量高,循环性能好,从而达到高能量、高功率领域的使用要求。
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公开(公告)号:CN110474008A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910780407.3
申请日:2019-08-22
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种锂电池隔膜的制备方法,所述制备方法由如下步骤组成:(1)将细菌纤维素膜浸泡于含有交联剂的水溶液中,浸泡时间12-48小时;所述的交联剂为甲醛、戊二醛、丁二醛中的至少一种;(2)将步骤(1)所得的湿膜置于冷冻干燥机中进行冷冻干燥;(3)将步骤(2)所得的干燥膜,置于50-120℃真空烘箱烘干,得到锂电池隔膜。与现有的细菌纤维素隔膜相比,本发明制备方法能够减少隔膜与金属锂的副反应,制备的锂电池具有更长的循环寿命,更高的库伦效率,从而实现了金属锂负极保护的目的。
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公开(公告)号:CN118062872A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410141777.3
申请日:2024-02-01
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本申请涉及纳米组装材料技术领域,公开了一种铜金配合物纳米线膜及其制备方法和应用。铜金配合物纳米线膜的制备方法,包括:将可溶性铜盐、还原剂及十二烷基苯磺酸钠溶于水,得到第一前驱液;将氰化亚金钾溶于水,得到第二前驱液;第二前驱液缓慢加入第一前驱液中进行自组装反应,收集固相,洗涤、离心、烘干后得到铜金配合物纳米线膜。本申请的制备工艺简单、反应条件温和、重复性好,产率高且成本低,大幅降低了纳米线成膜的难度,实现了铜金配合物纳米线膜大规模、低成本的制备。本申请的铜金配合物纳米线膜由尺寸分布均匀,直径为20~40纳米,长度微米级别的铜金配合物纳米线作为组装基元,其具有较高的比表面积以及较好的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN116731635A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310496488.0
申请日:2023-05-05
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C09J9/02 , C09J101/28 , C09J105/04 , C09J105/08 , C09J133/02 , C09J179/02 , C09J105/06 , C09J105/00 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂电池粘结剂技术领域,具体涉及一种导电粘结剂及其制备方法和应用。所述导电粘结剂由聚合物和配体在水中混合,进行高温加热反应制备而成。凭借聚合物所含极性官能团的特性,使其与刚果红、苯胺黑、胺基黑等配体物质发生交联,形成同时具备良好机械强度和稳定电子网络的导电粘结剂。导电粘结剂具备优异的粘结性与导电性,能有效提高电极在循环过程中的结构完整性和电子连接,提供了电极的循环稳定性,延长循环寿命。同时本发明制备方法与工艺简单,得到的导电粘结剂性能稳定,适合工业大规模化制备,具备广阔的市场化应用前景。
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