一种钒基电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116544404A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310341229.0

    申请日:2023-03-31

    摘要: 本申请公开了一种钒基电极材料及其制备方法和在电池的应用,该钒基电极材料的化学式为(MxQy)V2O5·nH2O,M,Q均为金属离子,且独立地选自碱金属离子、碱土金属离子、过渡金属离子中的至少一种;x=0.1~0.7,y=0.005~0.1,n=0.5~2。该钒基电极材料作为电极材料活性物质在电池中使用,具有高比容量、高倍率和良好的循环稳定性;可广泛应用于锂离子电池、锌离子电池、钠离子电池、钾离子电池、超级电容器、锂离子电容器、锌离子电容器、钠离子电容器、钾离子电容器中。该钒基电极材料的制备工艺简单,成本低,适合大规模生产和市场化推广。

    一种锂金属电池用的低温电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116154301A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310200594.X

    申请日:2023-03-03

    IPC分类号: H01M10/0569 H01M10/052

    摘要: 本申请公开了一种锂金属电池用的低温电解液及其制备方法和应用,属于电池领域。一种金属电池用的电解液,所述电解液包括双(氟磺酰)亚胺锂、四氢呋喃、1,1,2,2‑四氟乙基2,2,3,3‑四氟丙醚。该电解液首次采用以四氢呋喃(THF)这种强极性、低熔点、高介电常数环状醚类溶剂为主溶剂制备局部饱和浓度电解液,具有独特的溶剂化鞘层结构,1,1,2,2‑四氟乙基2,2,3,3‑四氟丙醚(TTE)与阴离子FSI‑协同调控了锂金属/电解液的界面化学,锂金属电池的长期稳定性增强。该电解液在低温下有着较好的流动性,并且共溶剂的加入进一步提高了锂离子的去溶剂化作用。

    激光还原氧化石墨烯-导电聚合物-银复合的电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115662798A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211295414.2

    申请日:2022-10-21

    摘要: 本申请涉及一种激光还原氧化石墨烯‑导电聚合物‑银复合的电极及其制备方法和应用。电极包括激光还原氧化石墨烯、导电聚合物和银颗粒;导电聚合物和银颗粒负载于所述激光还原氧化石墨烯的表面。电极具有大比表面积、高导电性,并降低了离子扩散阻力,从而确保了超级电容器的高速率性能,是柔性固态超级电容器理想的选择。应用于超级电容器的电极具有高比容(17.5mF/cm2)、极高的能量密度(0.5596MWh/cm3),工艺简单,可批量制备,柔性固态超级电容器具有显著的柔性(600次弯曲后保持88.1%)和高循环稳定性(2000次循环后保持90.2%)。

    一种碱式硫酸铅材料的制备方法及碱式硫酸铅材料和应用

    公开(公告)号:CN115286034A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210791736.X

    申请日:2022-07-07

    IPC分类号: C01G21/20 H01M4/16

    摘要: 本申请公开了一种碱式硫酸铅材料的制备方法及碱式硫酸铅材料和应用,包括以下步骤:(1)将含有PbSO4、糖和水的原料混合,水热,得到碳包覆PbSO4;(2)将碳包覆PbSO4与PbO和稀硫酸混合,保温,煅烧I、煅烧II,得到碱式硫酸铅材料。使用本申请的制备方法,可通过加入糖类化合物阻隔4BS颗粒在煅烧过程的团聚和长大。本申请制备的碱式硫酸铅颗粒小、纯度高,可作为铅酸电池正极添加剂,增强正极极板强度。而且碱式硫酸铅材料的制备方法简单,可批量化制备。

    一种硫酸钡-导电聚合物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114639802A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210199890.8

    申请日:2022-03-02

    IPC分类号: H01M4/14 H01M4/16 H01M4/62

    摘要: 本申请公开了一种硫酸钡‑导电聚合物复合材料及其制备方法和应用,包括硫酸钡颗粒和导电聚合物层;所述导电聚合物层完全包覆或不完全包覆所述硫酸钡颗粒;所述导电聚合物层具有非致密结构;所述硫酸钡颗粒负载在所述导电聚合物层的内表面。该材料具有高导电率,能够均匀分散于负极中,在应用于电池负极时,既能够保留硫酸钡在负极中作为硫酸铅的“成核”点特征,解决小颗粒硫酸钡的分散问题,又能够提高硫酸钡的导电能力,在电池负极板内部导电网络的构建,有效改善负极板的导电性,进而促进PbSO4转化为Pb,从而显著提高负极活性物质利用率,增强充电接受能力及延长高倍率部分荷电状态下循环寿命。