一种镁二次电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106025331A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610359782.7

    申请日:2016-05-27

    申请人: 浙江大学

    发明人: 田华军 韩伟强

    摘要: 本发明涉及一种镁二次电池及其制备方法,镁二次电池包括正极、镁金属负极、电解液和介于正极与负极之间的隔膜,其正极的活性物质含碘,所述的电解液含镁盐。本发明通过选取含碘的活性材料正极及含镁盐的电解质体系,以金属镁为负极获得了高比容量,可逆充放电且具有较高放电平台(~2.0Vvs.Mg/Mg2+)的镁二次电池。该镁二次电池具有高的能量密度、循环寿命以及较好的安全性等特点。该镁二次电池工艺过程易于控制,有很好的产业化前景。

    八氟铪酸锂的合成方法及其新用途

    公开(公告)号:CN103208650A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310127734.1

    申请日:2013-04-12

    发明人: 石世昆

    IPC分类号: H01M10/0525 H01M10/0561

    摘要: 本发明提供一种八氟铪酸锂的合成方法及其新用途,合成方法包括:第一步,制得透明的H4HfF8溶液;第二步,用纯水将氟化锂配制为20-30%的氟化锂悬浊液;第三步,将第二步配制得到的氟化锂悬浊液,滴加到第一步配制得到的透明的H4HfF8溶液中,配制得到八氟铪酸锂Li4HfF8悬浊液;第四步,过滤第三步得到的八氟铪酸锂Li4HfF8悬浊液,滤饼用纯水洗涤结晶,然后将结晶放置于PTFE板上加热烘干,自然冷却后研磨粉碎,即得到八氟铪酸锂粉末。所合成的八氟铪酸锂的纯度高,当将其应用到含有六氟磷酸锂的锂电池电解液中时,明显增强锂电池电解液的导电性,从而提高锂电池的性能。

    一种超高倍率锂离子电池
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101841063A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010181949.8

    申请日:2010-05-25

    摘要: 本发明公开了一种超高倍率锂离子电池,包括正极材料、负极材料、电解液和辅材,正极材料采用三元,负极材料采用改性石墨,辅材采用孔隙率为35-48%锂离子电池专用PP/PE/PP三层膜,电解液采用碳酸乙烯酯作溶剂,六氟磷酸锂为电解质主要体系,正极浆料制备采用正极粉料与溶剂N-甲基吡咯烷酮(简称NMP)搅拌的方式混合,正极浆料的具体配方为:镍钴锰酸锂占总重量的43-57%,其中的钴含量为25-35%、导电石墨占总重量的1-5%聚偏氟乙烯(PVDF)占总重量的1-2%,聚偏氟乙烯的分子量为60-100万,其余为溶剂N-甲基吡咯烷酮;其优点是:该小功率超高倍率型锂离子电池可满足电动工具的启动需要,并能确保电池的使用寿命。

    一种改性无机电解质、复合固态电解质及其应用

    公开(公告)号:CN118380639A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410463623.6

    申请日:2024-04-17

    发明人: 赵天寿 李进 孙静

    摘要: 本发明公开了一种改性无机电解质、复合固态电解质及其应用,属于电池材料技术领域。本发明提供的改性无机电解质包括无机电解质和聚合物包覆层,所述聚合物包覆层包覆在所述无机电解质表面,所述聚合物包覆层的制备原料包括环氧烷类单体和第一锂盐。本发明利用环氧烷类单体和第一锂盐发生聚合反应,形成的聚合物包覆层可以原位包覆在无机电解质表面,该聚合物包覆层具有良好的低温和室温稳定性,有利于拓展无机电解质的工作温度,且聚合物包覆层有利于改善无机电解质与聚合物材料之间的相容性,改善其与有机聚合物的复合性能,提高由其制得的复合固态电解质的电化学性能。

    一种纳米磷酸铝钛锂电解质材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117080538A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202210498570.2

    申请日:2022-05-09

    摘要: 本发明提供了一种纳米磷酸铝钛锂电解质材料的制备方法及其应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂盐、铝源、钛源、磷源和去离子水进行球磨后喷雾干燥,得到球形颗粒状混合物;(2)对步骤(1)所述球形颗粒状混合物进行烧结后,依次进行预破碎和粉碎得到预处理磷酸铝钛锂材料;(3)将步骤(2)所述预处理磷酸铝钛锂材料加入去离子水中进行研磨,得到磷酸铝钛锂纳米颗粒,对所述磷酸铝钛锂纳米颗粒进行冷冻干燥后,过筛、除铁和包装得到纳米磷酸铝钛锂电解质材料。本发明中未使用乙醇等爆炸性有机溶剂,提高了工艺过程安全性,整个过程无氨气产生,生产过程环境友好,采用冷冻干燥避免了颗粒团聚,适合于大批量生产。