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公开(公告)号:CN105967173B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610300613.6
申请日:2016-05-06
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种瓶状孔形的石墨烯电极材料及其制备方法,该材料由石墨烯片层搭接而成的三维多孔结构,孔的形状为瓶状,包括瓶身部和瓶口部,并且瓶身部的孔径大于瓶口部的孔径。瓶身部的孔径为10~50nm,瓶口部的孔径为0.5~10nm。其制备方法包括以下步骤:石墨烯水凝胶的制备、石墨烯与酸性组分的复合、石墨烯与酸性组分高温反应。该瓶状孔形的石墨烯电极材料可有效限制电极活性物质在充放电过程中的体积膨胀和充放电产物的穿梭效应,显著提升电化学储能器件的循环特性。该材料具有较大的密度,可进一步提升储能器件的体积能量密度。该材料为成型的块体材料,还避免了由粉体石墨烯制备电极的加工步骤。
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公开(公告)号:CN104591169B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510025074.5
申请日:2015-01-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C01B32/20 , C01B32/205 , C01B32/21
Abstract: 本发明提供一种自分散的类石墨微晶,包括一层或相互叠加的多层石墨烯片层,其中石墨烯的层数为1~50层,横向尺寸为10纳米~900纳米,该石墨烯片层上沿横向方向上每10nm形成有1~20条折皱。本发明还提供一种自分散的类石墨微晶材料的制备方法和类石墨微晶材料分散液。
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公开(公告)号:CN104795592B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201510200961.1
申请日:2015-04-24
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M10/052 , H01M10/0565 , H01M10/0587
Abstract: 本发明提供一种聚合物锂硫电池及其制备方法,所述聚合物锂硫电池包括:正极:硫基活性物质、导电剂、粘结剂;负极:活性物质、导电剂、粘结剂;电解质:采用聚合物电解质,包括固体溶剂和液体溶剂组合、锂盐、交联单体和引发剂。本发明制备的聚合物锂硫电池能量密度高、安全性能高、化学性能稳定、生产成本低、在充放电过程中具有较少的极化,而且容量保持稳定,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106848319A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611242512.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052
CPC classification number: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种锂硫电池用正极片,包括正极活性物质层,正极活性物质层包括硫、导电剂、粘接剂和异质结纳米材料,异质结纳米材料为共生的强吸附性相‑强导电性相,硫与异质结纳米材料的质量比为(5‑15):(1‑5),异质结纳米材料中,强吸附性相与强导电性相的质量比为(1‑10):(10‑1)。相对于现有技术,本发明的正极活性物质层中包括异质结纳米材料,该材料包括对多硫化物具有强吸附作用的强吸附性相和具有高导电性的强导电性相两相,强吸附性相吸附的多硫化物可以扩散到强导电性相表面完成转化,强吸附性相和强导电性相两相界面处也可完成吸附和转化,抑制多硫化物的“穿梭效应”。
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公开(公告)号:CN106785217A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710044034.4
申请日:2017-01-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6554 , B60K1/04
CPC classification number: B60K1/04 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6554
Abstract: 本发明提供了一种电动汽车,包括电池组和用于为所述电池组散热的散热装置,所述散热装置包括金属板、热管及电动车的车身钢板结构,所述金属板设置与所述电池组接触形成热传导,所述热管包括受热部和散热部;所述受热部嵌入金属板内与所述电池组形成热传导,受热部与所述散热部连通并将所述电池组的热量热传导至所述散热部;所述散热部与所述车身钢板结构直接接触,并利用所述车身钢板结构进行热传导散热。本发明所设计的电动汽车,通过把电池组的热量传递给车身钢板,即经过整车车身对电池组进行散热,具有良好的散热效果。
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公开(公告)号:CN105098291A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510430120.X
申请日:2015-07-21
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种液态金属-气体电池,其包括正极、负极、电解液及用于封装该正极、负极及电解液的壳体,该负极为金属,在充放电过程中为液态;该正极包括正极活性材料及一多孔结构的正极导电膜片,该正极活性材料为气体;该电解液中含有由该负极中所含的至少一种金属形成的离子,该电解液设置于该正极活性材料与负极之间,该正极导电膜片设置于正极活性材料与电解液之间并与电解液接触,该负极不溶于该电解液。
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公开(公告)号:CN103259062B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310133543.6
申请日:2013-04-17
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525 , H01M10/058
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池回收再生石墨烯的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、电池电极活性物质的回收:将使用石墨作为负极材料的废旧锂离子电池进行预充电或预放电处理,之后将阴阳极涂层与集流体、外包装分离开来,得到阴阳极共混物料;S2、插层化石墨电极材料的分离:将所述阴阳极共混物料烘干并粉碎后,采用物理方法将正负电极活性物质分离得到插层化石墨粉料;S3、插层化石墨制备石墨烯:以所述插层化石墨粉料作为原料,采用氧化还原法或超声剥离法制备获得石墨烯。本发明可实现锂离子电池的产业化回收以及石墨负极的高附加值再生为石墨烯材料,具有较强的应用前景和可行性,可产生较大的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN102623685B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201210114431.1
申请日:2012-04-18
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种高功率型锂离子电池碳负极材料及其制备方法和锂离子电池负极片,所述高功率型锂离子电池碳负极材料包括堆叠在一起的石墨烯片层,且相邻的石墨烯片层之间具有结构稳定的孔道结构。该材料的制备过程包括,向氧化石墨烯或石墨烯溶液中,加入一定质量的有机碳源或固体颗粒,将混合均匀后干燥得到的初产物置于气氛为惰性气氛的炉中热处理。本发明优点在于,该材料具有良好的电子导电性,同时孔道结构可提供更多的活性表面,并为锂离子的高速传输提供通道。在0.5,1,2和5A/g的充放电流密度下循环1000圈容量分别可以稳定在500,400,350和250mAh/g以上,库伦效率接近100%,且该材料制备工艺简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102910623B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210420996.2
申请日:2012-10-29
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了一种改性石墨烯的制备方法,包括如下步骤:(1)在-10℃~200℃下,将石墨和含极性官能团的物质按质量比1:0.1~50混合均匀,在一定的反应温度和反应时间下,通过一步反应或多步反应,将目标极性官能团接枝到石墨的片层上,所述目标极性官能团包括含极性官能团的物质中所含有的极性官能团和/或含极性官能团的物质与石墨反应产生的极性官能团;(2)除去步骤(1)中未反应完的原料和/或反应中产生的杂质,然后干燥、粉碎,得到接枝有目标极性官能团的粉状石墨;(3)将步骤(2)中的粉状石墨置于保护气体中,加热解理,得到片层上接枝有目标极性官能团的改性石墨烯,其中,目标极性官能团的含量占所述改性石墨烯的质量百分比为0.01~50%。
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公开(公告)号:CN102244250B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201110159043.0
申请日:2011-06-14
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/36 , H01M4/1393
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯宏观体/氧化锡复合锂离子电池负极材料及工艺,该负极材料是由三维多孔石墨烯宏观体及在三维多孔石墨烯宏观体的孔道中定向生长的纳米级二氧化锡构成,其容量可以达到500~2000mAh/g,库伦效率为80~99.5%;其中,三维多孔石墨烯宏观体与二氧化锡的质量比为1:0.1~20。其保持了石墨烯的导电性好的特点,有利于电荷的转移与传输,形成了一种微观和宏观的导电网络结构;同时,三维多孔石墨烯宏观体具有大的比表面积,丰富的孔隙,有利于锂离子的传输,增大了电极材料与电解液的接触面积。制备工艺绿色无污染,易于工业化生产。
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