用于二次锂电池的交联互穿型复合电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN115863752A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211605219.5

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明涉及锂电池电解质,公开了用于二次锂电池的交联互穿型复合电解质及其制备方法,复合电解质包括聚合物电解质和无水电解液;二次锂电池内设有为柔性无机SiO2纳米纤维膜的隔膜;复合电解质位于锂电池的电极和隔膜之间;聚合物电解质为四甘醇二丙烯酸酯单体和2,2,3,3‑四氟丙基甲基丙烯酸酯单体聚合而成;聚合物电解质呈三维的网络状,无水电解液填充于网络状的聚合物电解质内,并使复合电解质整体形成凝胶状;无水电解液由有机溶剂和锂盐组成。通过四甘醇二丙烯酸酯单体和2,2,3,3‑四氟丙基甲基丙烯酸酯单体在隔膜和二次锂电池的电极之间原位聚合,形成包裹无水电解液的网络状聚合物电解质,有优异的循环性能和倍率性能。

    一种镁空气电池Mg-Bi-In-Y阳极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114606418A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210094087.8

    申请日:2022-01-26

    摘要: 本发明属于化学电源电极材料领域,公开了一种镁空气电池Mg‑Bi‑In‑Y阳极材料及其制备方法和应用。该阳极材料是由以下按质量百分比计的原料制备而成:铋0.1~0.4%,铟0.1~0.4%,中间合金Mg‑20Y 0.5~2%,余量为高纯金属镁。制备包括以下步骤:称取原料并进行预处理;将预处理后的高纯镁置于石墨坩埚中,在覆盖剂的保护下放入井式炉中于710~730℃下加热,待到高纯镁熔化后,依次加入预处理后的铋、铟、中间合金Mg‑20Y,搅拌1~3min后保温10min,得到熔体;将熔体在井式炉中静置5min后,在硫磺粉的保护下于预热的铁模中浇铸,得到镁空气电池Mg‑Bi‑In‑Y阳极材料。

    一种Cu2V2O7纳米棒钾离子电池正极材料、钾离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110482604B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201910678703.2

    申请日:2019-07-25

    IPC分类号: H01M10/054

    摘要: 本发明涉及一种Cu2V2O7纳米棒钾离子电池正极材料、钾离子电池及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:S1:将硫酸铜溶液作为菲林试剂A;氢氧化钠和酒石酸钾钠的混合溶液作为菲林试剂B;还原性糖溶液作为菲林试剂C;S2:将菲林试剂A、菲林试剂B和菲林试剂C混合,水热反应,抽滤洗涤,干燥得氧化亚铜Cu2O纳米线前驱体;S3:将钒源和氧化亚铜Cu2O纳米线前驱体溶于溶剂中分散均匀,蒸干溶剂得混合材料;S4:将混合材料煅烧即得所述Cu2V2O7纳米棒钾离子电池正极材料。本发明提供的制备方法工艺简单,成本低廉;制备得到的Cu2V2O7纳米棒具有较高的容量,较快的动力学速度及较佳的循环性能,电化学性能较为优异。

    一种碳/硫化锂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108987713B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201810802898.2

    申请日:2018-07-20

    摘要: 本发明提供了一种碳/硫化锂复合材料的制备方法,包括:S1)将有机硫酸锂与第一高分子聚合物在溶剂中混合,得到混合溶液;S2)将所述混合溶液经喷雾干燥或静电纺丝后得到前驱体复合材料;S3)将所述前驱体复合材料在保护气氛中高温碳化,得到碳/硫化锂复合材料。与现有技术相比,本发明以有机硫酸锂作为碳源,其含有有机基团,在高温碳化过程中会变成碳,并与硫酸锂均匀地复合或镶嵌在一起,利用自带有机长链,在高温热还原的过程中既提供了硫酸锂,又提供了丰富的碳源,因此可将原位热还原后的硫化锂均匀的分散在碳材料中,同时还可有效地防止硫化锂的团聚,控制硫化锂颗粒的大小,进而提高复合材料的电化学性能。

    一种高性能Co3O4-CeO2/Co-N-C复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109119646B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810960762.4

    申请日:2018-08-22

    IPC分类号: H01M4/90

    摘要: 本发明涉及一种高性能Co3O4‑CeO2/Co‑N‑C复合催化剂及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将钴盐和铈盐溶解后调节pH为7~11,加入掺氮的碳载体,于60~100℃水热反应10~20h;所述掺氮的碳载体通过质量比为1:1~5的碳源和氮源反应得到;S2:对S1反应后的溶液抽滤,洗涤,烘干,研磨即得到所述Co3O4‑CeO2/Co‑N‑C复合催化剂。本发明提供的制备方法利用水热法,将掺氮的碳载体、钴源、铈源一锅水热,过程简单,易于操作,时间短,适合于批量工业化生产;制备得到的复合催化剂同时具有优异的ORR和OER催化性能,可应用于燃料电池、金属‑空气电池中。

    一种Cu2V2O7纳米棒钾离子电池正极材料、钾离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110482604A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910678703.2

    申请日:2019-07-25

    摘要: 本发明涉及一种Cu2V2O7纳米棒钾离子电池正极材料、钾离子电池及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:S1:将硫酸铜溶液作为菲林试剂A;氢氧化钠和酒石酸钾钠的混合溶液作为菲林试剂B;还原性糖溶液作为菲林试剂C;S2:将菲林试剂A、菲林试剂B和菲林试剂C混合,水热反应,抽滤洗涤,干燥得氧化亚铜Cu2O纳米线前驱体;S3:将钒源和氧化亚铜Cu2O纳米线前驱体溶于溶剂中分散均匀,蒸干溶剂得混合材料;S4:将混合材料煅烧即得所述Cu2V2O7纳米棒钾离子电池正极材料。本发明提供的制备方法工艺简单,成本低廉;制备得到的Cu2V2O7纳米棒具有较高的容量,较快的动力学速度及较佳的循环性能,电化学性能较为优异。

    一种动力电池温度均匀调控系统

    公开(公告)号:CN106299503B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610806374.1

    申请日:2016-09-06

    摘要: 本发明公开一种动力电池温度均衡调控系统,包括电池箱、电池、温度传感器、半导体温控器、导热体、风扇以及电池管理控制电路。本发明通过设置于第三导热绝缘体之间的温度传感器实时检测单电池之间温度,电池管理控制电路对单电池之间不同的温度状态采用降温或升温的工作模式,避免每个单电池因工作温度过高发生着火甚至爆炸的情况发生,也可避免单电池因环境温度过低造成无法启动甚至损坏。本发明的技术方案通过对单电池的温度控制,可以使得单电池和电池组的温度达到较好的均衡性,提高使用性能和延长使用寿命,从而具有良好的社会和经济价值。

    一种具有中空管状纳米纤维的硫化聚丙烯腈薄膜及由其制备的无粘结剂锂硫电池正极

    公开(公告)号:CN109192927A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810954489.4

    申请日:2018-08-21

    摘要: 本发明公开了一种具有中空管状纳米纤维的硫化聚丙烯腈薄膜及由其制备的无粘结剂锂硫电池正极。所述薄膜的过程制备如下:S1.分别配置聚丙烯腈壳层溶液和核层溶液;S2.采用同轴静电纺丝技术制备复合纳米纤维;S3.将制备的复合纳米纤维置于溶剂中洗涤、干燥,并进行硫化,即得所述硫化聚丙烯腈薄膜。本发明所述硫化聚丙烯腈薄膜中的纳米纤维为中空管状,具有极大的比表面积,采用其制备锂硫电池正极时,无须传统的涂布工艺,且正极能与电解液充分接触,提高电极的利用率;同时硫化聚丙烯腈不溶于电解液,避免了多硫化物的穿梭效应,缓解了电池的体积膨胀效应,提高了电极的电化学性能;所述锂硫电池正极具有更高的能量密度和更稳定、更持久的循环寿命。