一种高电压的镁充放电电池

    公开(公告)号:CN103413905A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310292884.8

    申请日:2013-07-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种高电压的镁充放电电池。该镁充放电电池由隔膜、负极、正极和电解质组成,其中隔膜为固体且锂离子能够可逆通过,负极为金属镁或镁的合金,负极侧的电解质为常见的有机电解液、聚合物电解质、离子液体电解质或它们的混合物;正极为锂离子电池常见的正极材料,正极侧为含锂盐的水溶液或水凝胶电解质。该镁充放电电池解决了现有的镁充放电电池电解液与正极材料匹配等问题,较传统的镁充放电电池电压高、能量密度高。该高能量密度充放电锂电池可用于电力的储存和释放。

    一种薄膜锂离子电池及其应用

    公开(公告)号:CN101908655A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910052678.3

    申请日:2009-06-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电池技术领域,涉及一种薄膜锂离子电池及其应用。该薄膜锂离子电池其电极极片包括金属层和外面的非金属层,金属层上涂布有电极活性物质。该薄膜锂离子电池具有良好的安全性能和高的体积容量密度,能防止气胀、爆炸和燃烧。本发明操作性强,成本较其它方法低,重现性好,所得的产品质量稳定,体积容量密度高。可用于IC卡、银行卡和其它微型电子器件中。

    一种钛铁电池
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101908654A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910052677.9

    申请日:2009-06-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电池技术领域,涉及一种钛铁电池。该钛铁电池的负极含有尖晶石结构的Li-Ti-O活性材料,正极含有橄榄石结构的Li-Fe-P-O活性材料。该钛铁电池的安全性能非常高,循环性能非常优良,不产生气胀和爆炸。对环境友好,没有污染。本发明操作性强,重现性好,所得的产品质量稳定,具有良好的可靠性,且电极活性材料的原材料资源易得。

    一种合金的制备方法
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101463429A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200910044885.4

    申请日:2009-01-05

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开一种合金的制备方法,其操作步骤为(1)从铁、锌、锡、铅、铋、铟、镁、铝的金属单质M1中选取一种或几种组成的混合物,再从镁、铝、锂、钠、钾、钙的金属氢化物H-M2(M2≠M1)中选取任意一种或几种组成的混合物;(2)将选取出来的金属氢化物H-M2与金属单质M1混合;(3)将混合物加热至70-1000℃,在氮气、氢气、氩气、氮-氢混合气或氩-氢混合气氛下,生成合金,并放出氢气。提供一种熔炼法与化学反应相结合的方法,将不同熔点、不同压力的金属制备成合金。其优点是可以将熔点与挥发性差别很大的金属容易地形成合金,并且应用广泛。

    一种采用醇类为原料的制氢方法

    公开(公告)号:CN101275233A

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200710173299.0

    申请日:2007-12-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于氢气制备技术领域,具体为一种采用醇类为原料的制氢方法。其步骤包括:将醇的碱的混合溶液注入电解池后施加直流电进行电解,醇在阳极被电解氧化,在阴极形成氢气。该方法与电解水相比,需要电压小,产氢量高。与酸性溶液中电解醇溶液制氢相比,所需电压更小,能耗更低。由于该技术能耗小,对设备功率要求较小,故应用本方法制氢设备投资小,适合推广应用。

    硅/炭核壳结构纳米复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN100422076C

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200510110454.5

    申请日:2005-11-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种通过乳液聚合法制备硅/炭核壳结构纳米复合材料的方法以及由此方法得到的硅/炭核壳结构纳米复合材料。由本发明方法制备的硅/炭核壳结构纳米复合材料具有稳定的核壳结构,粒径为几百纳米或者更小的颗粒。在锂离子嵌入和脱嵌过程中,硬结构的壳材料可以避免纳米粒子之间的团聚,使锂离子电池具有高的可逆容量和良好的循环性能。另外,本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。

    一种水溶液可充锂离子电池

    公开(公告)号:CN101262056A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200710037906.0

    申请日:2007-03-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种水溶液可充锂离子电池。该水溶液可充锂电池的正极采用尖晶石型锂锰氧化合物或其金属或非金属的材料,负极采用锂钒氧化物或其金属或非金属的掺杂材料,电解液采用含锂化合物的水溶液。本发明的电池,材料来源广泛,制备容易,成本低,无环境污染,具有长的循环寿命,解决了现有有机电解液锂离子电池的安全问题,能量密度和功率密度都比较高,可以用作各种电器的电源,特别适合作为电动车的动力电池。

    一种碳材料/纳米硅复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN1884056A

    公开(公告)日:2006-12-27

    申请号:CN200610027441.6

    申请日:2006-06-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电化学技术领域,具体涉及一种通过混合煅烧法制备碳材料/纳米硅复合材料的方法以及由此方法得到的碳材料/纳米硅复合材料。由本发明方法制备的碳材料/纳米硅复合材料具有稳定的结构,平均粒径小于1毫米。在锂离子嵌入和脱嵌过程中,由于纳米硅粒子固定在碳材料的表面,并与表面具有较强的作用力,避免了大量纳米粒子之间的团聚效应,同时由于碳材料具有稳定的结构,使锂离子电池具有高的可逆容量和良好的循环性能。本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。

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