一种锂离子电池的离子/电子传导增强型粘结剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119979061A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510138362.5

    申请日:2025-02-08

    Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,公开了一种锂离子电池的离子/电子传导增强型粘结剂及其制备方法和应用,所述离子/电子增强型粘结剂为LiPAA/PEDOT:PSS/PEI粘结剂,其制备方法包括如下步骤:将聚丙烯酸粉末溶解在去离子水中,加入氢氧化锂溶液将聚丙烯酸锂化;加入聚3,4‑乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐后搅拌至完全混合均匀,最后加入溶有异丙醇的聚乙烯亚胺形成胶状溶液。本发明的锂离子电池粘结剂合成条件简单且原料易得,具有良好离子、电子传导能力,可有效解决SiOx负极材料离子与电子传输性能差的问题,使SiOx负极展现出良好的循环性能与倍率性能,在锂离子电池硅基负极材料中具有良好的应用前景。

    一种锂硫电池中多硫化物的定量分析方法及其应用

    公开(公告)号:CN118883479A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411309237.8

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明提出了一种锂硫电池中多硫化物的定量分析方法及其应用,涉及化学检测分析领域,包括:稀释Li2S6标准溶液中加入溶剂,得到不同浓度的Li2S6稀释标准溶液;使用紫外‑可见光分光光度计分别测量Li2S6稀释标准溶液的吸光度;以吸光度为纵坐标,Li2S6稀释标准溶液的浓度为横坐标,进行线性拟合,得到拟合标准曲线方程;稀释电解液使用紫外‑可见光分光光度计测量稀释后溶液的吸光度,结合的拟合标准曲线方程和稀释倍数,得到待测电解液中Li2S6浓度。该分析方法可用于测量吸附材料在电解液中对多硫化物的吸附性能,该方法对设备要求低、测量方便、流程简单、成本低廉、通用性好等优点。

    一种钼掺杂的镍酸锂正极材料的制备方法、固态锂离子电池

    公开(公告)号:CN118833875A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410838672.3

    申请日:2024-06-26

    Inventor: 游思敏 林展 付伟

    Abstract: 本发明提供一种钼掺杂的镍酸锂正极材料的制备方法、固态锂离子电池,包括将一定量的氢氧化镍、锂源与钼酸铵混合研磨;将研磨后的混合物送入氧气氛围的管式炉内高温烧结;烧结后冷却至室温后再进行研磨,得到钼掺杂处理的镍酸锂正极材料。本发明利用钼酸铵分解生成的三氧化钼对镍酸锂正极材料进行掺杂,本发明通过将具有高价态的Mo6+掺杂进入镍酸锂正极材料体相中,能够很好地解决固态电池正极材料和电解质之间严重的界面反应,同时保持正极材料在电池循环中的稳定性;本发明以钼掺杂的镍酸锂正极材料的全固态锂离子电池中表现出良好的长循环稳定性、优异的倍率性能和极高的能量密度。

    一种电池以及碘电极材料和电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN117039207B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311007210.9

    申请日:2023-08-10

    Abstract: 本发明提供一种电池以及碘电极材料和电解液的制备方法,所述的电池包括正极、负极、隔膜、以及电解液;所述的正极为含碘元素的粉末材料制成的碘电极,负极为商业锌片,隔膜采用玻璃纤维隔膜,所述的电解液为改性电解液。本发明能够提高电池的容量与倍率性能,降低自放电率,本发明的载碘方法简单易实施,对设备要求低;制备前驱体的原料来源广、成本低、安全无毒和环境友好;电极材料极易大规模生产;另外,改性后的电解液,对I3‑具有良好的吸附作用,抑制其穿梭,从而提高了电池的容量,极大的降低电池的自放电率,使电池具有良好的倍率性能和循环稳定性,在能源储能方面具有很广阔的应用前景。

    一种铜基催化剂及其制备方法与其在自增压式光热催化甲醇蒸汽裂解制氢中的应用

    公开(公告)号:CN118384883A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410814530.3

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明提出了一种铜基催化剂及其制备方法与其在自增压式光热催化甲醇蒸汽裂解制氢中的应用,属于甲醇裂解制氢技术领域。本发明以载体、可溶性铜盐、模板剂、抗氧化剂和NaBH4为原料制备铜基催化剂,其中可溶性铜盐中铜的质量为所述载体质量的15%‑30%,之后将所述铜基催化剂与甲醇无接触置于同一密闭容器中,之后冲入惰性气体增压,在加热条件下进行光照,得到汽化的甲醇蒸汽与铜基催化剂接触发生裂解,实现甲醇蒸汽裂解制氢。本发明在催化裂解制氢过程中将催化剂和甲醇进行分离,并在热催化作用下同时引入光源,从而降低所需的反应温度,提高产氢率。

    一种碱性气-固相光热催化重整醇类水蒸汽制氢方法

    公开(公告)号:CN118145597A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410269809.8

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种碱性气‑固相光热催化重整醇类水蒸汽制氢方法,所述方法包括以下步骤:S1、取反应釜,该反应釜一端设有光窗,反应釜内部设有多孔支撑架,用于支撑玻璃片;S2、将碱性醇类水溶液加入到反应釜中,充当反应底物,放入多孔支撑架,将表面负载有催化剂的玻璃片放置在多孔支撑架上,所述表面负载有催化剂的玻璃片未浸入反应底物中;S3、反应釜安装完毕后,用惰性气体排出釜内空气,对反应釜进行加热,光源透过光窗照射催化剂,汽化的醇类水蒸汽经过多孔支撑架与催化剂接触,制得氢气。本发明将催化剂和碱性醇类水溶液进行分离,能在相同反应条件下实现更高的氢气产量,减少了电能或化石燃料的消耗,有助于降低生产成本。

    一种基于富氮柱层结构MOF的隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114069159B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202111322870.7

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明属于锂硫电池制备技术领域,公开了一种基于富氮柱层结构MOF的隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜是将PL‑MOF(Co)@石墨烯负载在PP隔膜上。该隔膜是将钴盐、4,5‑咪唑二羧酸和4,4‑联吡啶反应制得具有富氮柱层结构的PL‑MOF(Co)材料;再将PL‑MOF(Co)与石墨烯超声混合;然后将混合物经抽滤负载于PP隔膜上并干燥制得。本发明的隔膜能有效抑制多硫化物的穿梭效应,使锂硫电池的电化学性能得到大幅提升。本发明的制备方法简单方便,可实现大规模生产,对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。

    一种用于锂离子电池硅基负极的聚丙烯酸和木质素磺酸钠复合粘结剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116804138B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311042388.7

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明属于电化学技术领域,公开了一种用于锂离子电池硅基负极的聚丙烯酸和木质素磺酸钠复合粘结剂及其制备方法和应用。该复合粘结剂是将去离子水和可溶性醇混合超声,再将丙烯酸、过硫酸铵、木质素磺酸钠依次加入分散液搅拌,最后加入六水合三氯化铁形成胶状溶液。本发明的复合粘结剂是在引发剂APS的作用下,快速引发丙烯酸聚合形成的PAA‑LS粘结剂。由于Fe3+在相邻分子间的动态金属桥联作用以及PAA与LS分子间的大量可逆氢键,该复合粘结剂具有优异的粘结能力和机械强度,可用于增强锂离子电池硅基负极的循环和倍率性能。该复合粘结剂(56)对比文件Jiankang Liu等.Multifunctionalconductive hydrogels based on the alkalilignin-Fe3+-mediated Fenton reaction forbioelectronics 《.International Journal ofBiological Macromolecules》.2023,第235卷1-11.

    一种电池以及碘电极材料和电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN117039207A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311007210.9

    申请日:2023-08-10

    Abstract: 本发明提供一种电池以及碘电极材料和电解液的制备方法,所述的电池包括正极、负极、隔膜、以及电解液;所述的正极为含碘元素的粉末材料制成的碘电极,负极为商业锌片,隔膜采用玻璃纤维隔膜,所述的电解液为改性电解液。本发明能够提高电池的容量与倍率性能,降低自放电率,本发明的载碘方法简单易实施,对设备要求低;制备前驱体的原料来源广、成本低、安全无毒和环境友好;电极材料极易大规模生产;另外,改性后的电解液,对I3‑具有良好的吸附作用,抑制其穿梭,从而提高了电池的容量,极大的降低电池的自放电率,使电池具有良好的倍率性能和循环稳定性,在能源储能方面具有很广阔的应用前景。

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