金属硫化物复合电极材料的制备方法及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114361413A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111629937.1

    申请日:2021-12-28

    摘要: 本发明提供一种金属硫化物复合电极材料的制备方法及制备方法和应用,金属硫化物复合电极材料的制备方法,采用原位合成方法:将金属有机框架粉末置于管式炉中,然后在惰性气体与CS2气体的混合气氛中进行煅烧,煅烧后随炉冷却即得到。本发明的金属硫化物负极材料,为原位合成碳包覆金属硫化物的核壳结构,该材料具有丰富的孔道结构,有利于电解液的渗透以及离子的扩散。其次,同步构筑的碳可以起到支撑与保护金属硫化物的作用,增强材料在充放电过程中的结构稳定性。另外,原位包覆的碳材料与MOF中的碳骨架相互交织,保证了整体材料的导电性能。克服了现有技术制备的锂离子电池负极材料电化学性能较差、电极材料易粉碎的难题。

    金属锂负极及其制备方法和应用
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114242953A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111581486.9

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明公开了一种金属锂负极及其制备方法和应用,包括以下步骤:S1、将含氟或/和含氯高分子化合物溶解在溶剂中,得到反应溶液,其中,所述溶剂为含有酰胺基和/或醛基的化合物;S2、将反应溶液均匀涂敷在金属锂表面反应0.5-30min,得到表面具有钝化层的金属锂负极。本发明的含氟、氯高分子在溶剂的作用下与金属锂发生快速反应,在金属锂表面快速形成氟化锂或氯化锂钝化层,可在最短0.5min内实现完全制备过程,同时,本发明利用未反应的高分子在最外层形成包裹保护作用,由此有效地阻挡了金属锂和电解液的直接接触,提高了锂金属电池的电化学性能,本发明的制备方法具有制备工艺简单、制备成本低、工艺耗时少、钝化层厚度易控制等优点,更适合工业化生产。

    一种用于燃料电池的电池成组连接结构及连接方法

    公开(公告)号:CN112563550B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202011422047.9

    申请日:2020-12-08

    IPC分类号: H01M8/2475 H01M8/2404

    摘要: 本发明提供一种用于燃料电池的电池成组连接结构及连接方法,涉及燃料电池技术领域,其中一种用于燃料电池的电池成组连接结构,包括燃料电池堆单元、第一连接板以及第二连接板,燃料电池堆单元包括电池主体、第一极板和第二极板,第一连接板上设置有第一延伸板和第二延伸板,第二延伸板设置有活动板,第一连接板上设置有第一凹槽,第一延伸板上设置有电磁件,活动板上设置有磁性件,活动板为弧形,第二连接板设置有凸起块、卡槽和第二凹槽,第一延伸板和第二连接板的数量均至少为一个。本发明结构简单,组装方便,对燃料电池堆组装,当电压大于一定值时自动不可再次叠加,组装精度高,安装效率高,傻瓜式操作,出错率低,适用性广。

    一种抗LiPF6基电解液中HF侵蚀的高镍正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112563505B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202011425620.1

    申请日:2020-12-09

    摘要: 本发明公开了一种抗LiPF6基电解液中HF侵蚀的高镍正极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将含有Si-O基团的有机物均匀分散于有机溶剂中,得到混合溶液;S2、将高镍正极材料加入混合溶液中,搅拌后升温蒸干即得。本发明通过将含有Si-O基团的有机物包覆在高镍正极材料颗粒表面,Si-O基团可与电解液中具有强腐蚀性的HF发生反应,并将其吸附掉,进而抑制电解液对正极颗粒的侵蚀,提高了高镍正极材料的抗HF侵蚀性能,改善了材料的循环稳定性。本发明的制备方法简单,原料易得,通过一步法就能得到所需正极材料,易于实现工业化利用。

    金属磷酸盐多重改性高镍正极材料的方法及得到的正极材料

    公开(公告)号:CN112563507A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011427541.4

    申请日:2020-12-09

    摘要: 本发明公开了一种金属磷酸盐多重改性高镍正极材料的方法及得到的正极材料,包括以下步骤:S1、将高镍正极材料前驱体进行煅烧得到氧化物粉末;S2、将含有Mn+的盐溶液溶于(NH4)2HPO4溶液中得到混合溶液;S3、加入氧化物粉末;S4、进行离心、清洗、真空干燥、热处理,得到粉末;S5、将粉末与LiOH·H2O混合煅烧即得;M选自Al、Mg、Fe、Co、Mn、Ti、Zr中的一种或多种。本发明通过将高镍正极材料前驱体进行煅烧处理,然后再进行掺杂和包覆,其不仅能避免高镍正极材料表面强敏感性的问题,而且还能获得综合性能良好的复相包覆层,克服了传统改性方法所存在的问题;同时,该方法采用的原料丰富易得,制备方法普适性强,生产成本低,更容易实现商业化应用。