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公开(公告)号:CN116190787A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211623398.5
申请日:2022-12-16
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种适配钴酸锂正极的高电压添加剂以及高电压电解液,所述高电压电解液添加剂的添加量为高电压电解液总质量的1%‑3%,该添加剂为含有高氯酸根阴离子(ClO4‑)的化合物,阳离子部分可为金属阳离子,如锂离子、钠离子、钾离子等,也可为由不同长度烷基链取代的季铵根阳离子,如四正丁基铵根,四乙基铵根。本发明不止提出了含高氯酸根和金属阳离子的添加剂盐,同时含有由不同长度烷基链取代的季铵根阳离子的高氯酸盐也同样有效,且添加量较少,能够有效改善酯类电解液的电化学窗口,稳定4.6V电压下钴酸锂正极,减少正极界面的电解液分解,从而增加电池的长循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114890868A
公开(公告)日:2022-08-12
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: C07C29/70 , C07C31/30 , C07F1/02 , 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:CN114775107A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210461933.5
申请日:2022-04-28
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: D01F8/18 , D01F9/08 , C08J5/18 , C08L27/16 , C08K7/08 , H01M10/056 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种无机纳米线、固态电解质膜、固态锂金属电池及其制备方法,无机纳米线包括介电材料和快离子导体,二者复合形成并排结构的无机纳米线,无机纳米线的制备方法包括如下步骤:A1、制备BTO的电纺前驱体浆料和LLTO的电纺前驱体浆料;A2、利用BTO的电纺前驱体浆料和LLTO的电纺前驱体浆料制备并排结构的纤维;A3、烧结,制备并排结构的无机纳米线。本发明通过并排结构的无机纳米线中的高介电常数BTO在电场下发生极化解离锂盐,产生更多的自由锂离子,BTO同时削弱聚合物基体与快离子导体LLTO界面处的空间电荷效应,促进锂离子从聚合物中传输进入LLTO,进而在电解质内部构筑高效离子输运网络,大幅提升离子电导率,改善固态锂金属电池室温性能。
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公开(公告)号:CN114592209A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210359971.X
申请日:2022-04-06
Applicant: 清华大学
IPC: C25B11/081 , C25B11/054 , C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/031
Abstract: 本发明公开了催化剂及其可规模化制备方法和应用。所述催化剂包括:基体,所述基体为泡沫镍铁;载体,所述载体位于所述基体的表面上,所述载体包括多个子结构,所述子结构由多个纳米片构成,且所述子结构呈图案化形状,其中,所述纳米片包括羟基氧化镍铁;催化剂粒子,所述催化剂粒子负载在所述纳米片的表面上。由此,载体泡沫镍铁基体具有较好的支撑性能,使催化剂具有良好的结构稳定性;载体位于泡沫镍铁基体的表面上,纳米片结构使得载体具有较高的比表面积,有利于提高催化反应时的接触面积,进而提高催化剂的催化性能;催化剂粒子负载在纳米片上,催化剂粒子与载体具有较强的相互作用,能够进一步提高催化剂的催化性能。
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公开(公告)号:CN112331819B
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202011159319.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M10/0525
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公开(公告)号:CN113346091A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110633667.5
申请日:2021-06-07
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/66 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 一种正极,包括气凝胶和吸附于所述气凝胶上的活性硫组分,所述气凝胶包括若干延伸方向一致的蜂窝状孔道,每一孔道的孔壁均为复合层,所述复合层包括二维MXene材料层、和附着于所述二维MXene材料层上的附着材料层,所述活性硫组分吸附于复合层上附着材料层。本发明还提供一种正极的制备方法,及应用该正极的锂硫电池。本发明应用该正极的锂硫电池具有较佳的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113275006A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110601364.5
申请日:2021-05-31
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/46 , B01J35/04 , C25B1/04 , C25B11/03 , C25B11/093
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,具体涉及一种自支撑复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种自支撑复合材料,包括泡沫钛载体、垂直生长于所述泡沫钛载体表面的二氧化钛纳米棒和负载在所述二氧化钛纳米棒表面的钌纳米颗粒;所述二氧化钛纳米棒顶端呈金字塔锥型,所述二氧化钛纳米棒在泡沫钛载体表面呈阵列分布。在本发明中,二氧化钛纳米棒在酸性条件下具有良好的稳定性,同时二氧化钛纳米棒与钌纳米颗粒之间存在金属‑载体相互作用(SMSI)能够提高钌纳米颗粒的稳定性。在本发明中,二氧化钛纳米棒顶端为金字塔型,增加了钌纳米颗粒的负载面积,从而提高了钌纳米颗粒活性位点的暴露,进而提高了自支撑复合材料的催化活性。
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公开(公告)号:CN112864353A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110357579.7
申请日:2021-04-01
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0565
Abstract: 一种正极材料,含有活性材料、粘结剂、电子导电剂、及填料,所述填料为锆酸镧、及锆酸镧锂中的至少一种,所述锆酸镧的晶体结构内富含有氧空位,所述锆酸镧锂的晶体结构内富含有氧空位,所述锆酸镧锂的表面具有氧缺陷。本发明还提供一种正极材料的制备方法、正极、及全固态锂离子电池。本发明提供的应用该正极材料的全固态锂离子电池具有离子电导率高、和电荷转移能力强的优点。
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公开(公告)号:CN109473658B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201811475188.X
申请日:2018-12-04
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:制备碳材料混合液;在所述碳材料混合液中加入分散剂和交联剂;在含有所述分散剂和交联剂的碳材料混合液中加入硅材料;由含有所述分散剂和交联剂、碳材料及硅材料的混合液制备碳硅宏观体材料;对所述碳硅宏观体材料进行热处理获得碳涂层硅/石墨烯纳米复合材料,所述锂离子电池硅碳负极材料包含碳涂层硅/石墨烯纳米复合材料。本发明还提供一种锂离子电池。
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公开(公告)号:CN110690495B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910784095.3
申请日:2019-08-23
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M10/054 , H01M10/0565 , D04H1/728
Abstract: 一种复合凝胶聚合物固态电解质的制备方法,包括以下步骤:配制包括铝盐、钠盐以及第一高分子聚合物的纺丝液;静电纺丝所述纺丝液,得到前驱体薄膜;煅烧所述前驱体薄膜,得到纤维薄膜;提供包括第二高分子聚合物的浸渍液;涂覆所述浸渍液于所述纤维薄膜内,得到包含所述第二高分子聚合物的纤维/聚合物复合薄膜;以及将所述纤维/聚合物复合薄膜置于一有机电解液中,所述有机电解液吸附于所述纤维/聚合物复合薄膜内,得到所述复合凝胶聚合物固态电解质。本发明还提供一种复合凝胶聚合物固态电解质及钠离子电池。
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