一种锂硫电池氮化硼包覆隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104993083B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201510262303.5

    申请日:2015-05-21

    IPC分类号: H01M2/16 H01M2/14

    摘要: 本发明涉及一种锂硫电池氮化硼包覆隔膜的制备方法,隔膜由商用聚丙烯隔膜制备而来,在隔膜两面都均匀覆盖了六方氮化硼,利用六方氮化硼“白石墨”的特点,在允许锂离子通过的同时,阻碍多硫化物阴离子的穿梭,抑制锂负极与多硫化物阴离子的反应,防止锂枝晶、硫化锂沉淀以及“死锂”的形成,提高锂硫电池的容量、电池的库伦效率以及循环稳定性,同时有效抑制循环过程中负极金属锂枝晶的生长,提高电池安全性。由于本方法工艺路线简单,目的明确,制备的隔膜具有多功能,可以极大的克服现有技术的不足。

    一种超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN105575677B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610091001.0

    申请日:2016-02-18

    IPC分类号: H01G11/84

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种超级电容器的制备方法,用于解决现有电容器的制备方法复杂的技术问题。技术方案是采用均匀微滴喷射沉积方法制备电极,以CNTs均匀微滴为制造电容器单元,通过控制微滴的堆积轨迹,逐点、逐线、逐层堆积出CNTs薄膜,并以CNTs薄膜作为超级电容器的第一个电极;再采用挤压工艺将PVA聚合物从喷头中挤出,配合三维联合运动平台的移动,在电极上沉积一层电解质薄膜;再次采用微滴喷射沉积的方法在电解质薄膜上沉积与第一个电极完全相同的电极,两个CNTs电极和PVA电解质薄膜构成了一个超级电容器单元。本发明将电极薄膜打印、电解质薄膜挤压以及电容组装有机结合在一起,实现了超级电容器的一次性成型,方法简单。

    一种锂硫电池的制作方法
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105355981B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510874719.2

    申请日:2015-12-03

    IPC分类号: H01M10/058

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池的制作方法,用于解决现有方法制作的电池使用寿命短的技术问题。技术方案是在现有锂硫电池的硫‑隔膜‑锂“三明治结构”的基础上分别在正极‑隔膜和负极‑隔膜间插入一个10~30μm厚的碳纳米管薄膜,利用碳纳米管薄膜多孔、吸附能力强的特点,在允许锂离子通过的前提下,拦截多硫化物阴离子,达到“驻硫”的目的,抑制锂负极与多硫化物阴离子的反应,抑制硫化锂沉淀以及“死锂”的形成,提高锂硫电池的容量、电池的库伦效率以及循环稳定性,同时能有效抑制循环过程中负极金属锂枝晶的生长,提高了电池的使用寿命和安全性。

    一种高稳定性氢氧化钙/石墨烯纳米复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106006693B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201610325983.5

    申请日:2016-05-17

    摘要: 本发明涉及一种高稳定性氢氧化钙/石墨烯纳米复合材料及制备方法,首先采用简单的沉淀法合成纳米氢氧化钙。而后将氧化石墨烯(Hummer’s method制备)和纳米氢氧化钙按照一定比例混合水热即可制得氢氧化钙/石墨烯纳米复合材料。制备过程简单、省时。该方法制备的氢氧化钙/石墨烯纳米复合材料微观形貌表现为氢氧化钙纳米颗粒被石墨烯包裹而成单分散状态。更重要的是,该复合材料在异丙醇中可保持至少3个月不出现沉淀。表现出了超强的稳定性。与现有技术相比,本发明提供的氢氧化钙/石墨烯纳米复合材料,制备过程简易,省时,可控。

    一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106532016A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611233985.8

    申请日:2016-12-28

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料,是以氧化石墨烯作为电池正极材料的基体,将氧化石墨烯与铁电材料复合后,得到石墨烯/铁电复合材料,然后将石墨烯/铁电复合材料再与纳米硫按照3:7的质量比例混合,制备成锂硫电池复合正极材料;所述铁电材料为钛酸钡、钛酸铅、铌酸钾、钛酸锶、铌酸锂或者锆钛酸铅的一种。本发明的锂硫电池复合正极材料,利用氧化石墨烯的优良导电性和结构稳定性,作为良好的导电网路和正极基体,提高正极材料的导电性;利用铁电材料的铁电性对极性多硫化物的强吸附作用,抑制多硫化物在电解液中的溶解及穿梭,从而减少活性物质的损失,提高锂硫电池的库伦效率和循环寿命。

    水系锂二次电池的制备方法

    公开(公告)号:CN104319423A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410546242.0

    申请日:2014-10-15

    IPC分类号: H01M10/36 H01M4/485 H01M10/04

    摘要: 本发明公开了一种水系锂二次电池的制备方法,用于解决现有方法制备的锂粒子电池容量低的技术问题。技术方案是首先将镍箔在电解液中采用三电极法进行阳极氧化,得到单面氧化的氢氧化镍-镍复合物。同时,将钛箔在电解液中进行单面阳极氧化,得到单面氧化的二氧化钛-钛复合物,进而对二氧化钛-钛复合物进行热处理后用去离子水冲洗,烘干。配制氢氧化锂与氢氧化钾的混合液作为电解液,以氢氧化镍-镍作为电池正电极及正电极集流体,以二氧化钛-钛作为电池负电极及负电极集流体组装电池。由于正负电极材料有较高的电位差,提高了电池的工作电压;采用碱性电解液,提高了电池的容量;采用阳极氧化方法直接制备电极活性物质,提高了电池的能量密度。

    一种适用于深海耐压的半液态金属动力锂电池

    公开(公告)号:CN108470902B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201810246179.7

    申请日:2018-03-23

    摘要: 本发明公开了一种适用于深海耐压的半液态金属动力锂电池,包括壳体,壳体为底端封闭的柱状柔性壳体,材质为聚丙烯芳纶纤维复合物,壳体内壁设有柔性三维碳金属集流体,合围成的区域内注入有正极材料,正极材料为镓基液态金属;壳体内顶部固定有平板状多孔金属泡沫集流体,平板状多孔金属泡沫集流体上呈插齿状等间距分布有负极锂箔;负极表面涂覆有固态聚合物电解质;壳体顶部通过顶盖绝缘密封,平板状多孔金属泡沫集流体上连接有负极引线,柔性三维碳金属集流体上连接有正极引线,负极引线和正极引线由顶盖引出。本发明提供的锂离子电池在不改变锂离子电池工艺的情况下,采用新的电池结构设计,引入液态金属正极的低熔点液态物理性质,即可实现锂离子电池的深海耐压特性,提高电池的安全性能。

    一种基于硫化钼的高效光催化制备氢气的纳米材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106362775B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610653761.6

    申请日:2016-08-10

    IPC分类号: B01J27/051 C01B3/04

    摘要: 本发明涉及一种基于硫化钼的高效光催化制备氢气的纳米材料及制备方法,在硫化钼的纳米材料中,加入了金纳米颗粒,不仅扩宽可见光的吸收范围,同时也可以使光生载流子传输到金纳米颗粒,进一步解决硫化钼的光生载流子易复合的缺陷。另一方面,金纳米颗粒成多聚体状态,金纳米颗粒的数量为2‑6,金纳米颗粒与颗粒之间的具体为5‑7nm。如此短的具体使颗粒与颗粒之间产生强烈的耦合效应,从有进一步提高了光的吸收。同时,其制备过程是采用了一步水热的方法,省去了复杂制备过程,而且大大降低了成本。由于其作为光催化制备氢气的催化剂,其催化效果显著,可以进一步推进光催化制备氢气的技术广泛应用。