一种硫系固态电解质复合氧化物正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116230860A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211435765.9

    申请日:2022-11-16

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种硫系固态电解质复合氧化物正极材料及其制备方法和应用。本发明所述的正极材料包括氧化物正极颗粒、包覆在氧化物正极颗粒外侧的第一包覆层、和包覆在第一包覆层外侧的第二包覆层,其中,第一包覆层为导电氧化物材料,第二包覆层为硫系固态电解质材料。本发明通过在氧化物正极颗粒和硫系固态电解质材料之间构建一层由导电氧化物材料组成的屏障,能够有效防止晶格氧从氧化物正极颗粒脱出后与硫系固态电解质发生反应,有效避免硫系固态电解质的氧化分解,并能进一步增强界面结构的稳定性;同时形成良好的电子输运通道,有利于电子和离子的输运。所述正极材料具有优异的电学性能,具有广阔的市场应用前景。

    一种碳化硅粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN114477184B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210031868.2

    申请日:2022-01-12

    IPC分类号: C01B32/963

    摘要: 本发明属于碳化硅制备技术领域,具体涉及一种碳化硅粉体的常温制备方法。所述碳化硅粉体制备方法是以硅化镁和温室气体CO2为原料,在惰性气体保护下,将硅化镁置于密封球磨罐中,抽真空,通入5‑60bar压力的CO2气体,在室温条件下,以300‑1000r/min的转速,球磨反应6‑60小时。待反应结束后,将固体产物从球磨罐中取出并用酸性物质浸泡、过滤、洗涤、干燥,即可得到碳化硅材料。本发明方法制备工艺简单、成本低、无环境污染、易于实现工业化生产。

    无线加热电池集流体、制备工艺及应用

    公开(公告)号:CN116093335A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310032061.5

    申请日:2023-01-10

    摘要: 本申请公开了一种无线加热电池集流体、制备工艺及应用,加热层包括电热膜片、电极和绝缘层,的电热膜片包括叠层设置的电热功能层和绝缘承载层,电极露出于电热功能层的外表面,电热功能层包括绝缘基体以及分散于绝缘基体中的导电粉末;感应线圈设置于电热功能层的外表面,且与电极电性连接;本发明提供的无线加热电池集流体、制备工艺及应用,在电池集流体中引入了加热层,通过外部的无线供电发射装置对感应线圈进行作用,而电极将感应线圈与电热功能层电性连接,也就能无线充电电磁感应技术使得电热功能层发热,提高了锂离子电池安全性和使用寿命;无线加热电池集流体的加工难度、成本较低且使用便利性、可靠性较高。

    一种汞电极电解法回收废旧锂电池锂的方法

    公开(公告)号:CN113174614B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202110277687.3

    申请日:2021-03-15

    摘要: 本发明属于锂电池领域,涉及一种汞电极电解法从废旧锂电池回收锂的方法。所述方法采用底板汞电极倾斜的无隔膜电解装置,以含锂废液作为电解液,贵金属涂层电极或石墨电极作为阳极,带换热的汞电极作为阴极,采用恒电流连续电解的方法电化学还原锂废液中的锂离子形成锂汞齐;锂汞齐再流入电解槽外的解汞池和热水反应生成氢氧化锂,解汞后的水溶液经过浓缩、结晶、过滤、干燥过程回收氢氧化锂,实现废旧锂离子电池回收锂。本发明所述方法的电流效率超过80‑85%,锂回收率大于95%。本发明的方法具有操作流程简单、产品纯度高,处理成本低和无废水排放的特点,特别适用于废旧锂离子电池回收锂工业化生产。

    一种锂离子电池及光辅助激活死锂的方法

    公开(公告)号:CN113782815B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110942678.1

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: H01M10/0525 H01M10/44

    摘要: 本发明涉及一种锂离子电池及光辅助激活死锂的方法。一种锂离子电池,包括透明的软包电池包装膜,所述软包电池包装膜内设置有顺次连接的半导体材料层、第一电解液层、隔膜、第二电解液层、三维负极、固态电解质层和正极;一种光辅助激活死锂的方法,包括以下步骤,先将锂离子电池进行充放电循环,再采用光源照射所述软包电池包装膜靠近半导体材料层的一侧,直至所述锂离子电池内部不再有气体产生,完成死锂的激活。本发明的锂离子电池能实现死锂激活和锂离子的重复利用,进而能提高锂离子电池的使用寿命;另外,本发明的方法具有操作简单安全、快速高效、可重复使用等优势,能适应中、大批量锂离子电池中死锂的激活。

    一种利用机械球磨法合成磷化汞的方法

    公开(公告)号:CN110562940B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN201910791092.2

    申请日:2019-08-26

    IPC分类号: C01B25/08

    摘要: 本发明公开了一种利用机械球磨法合成磷化汞的方法。该合成方法是在惰性气氛保护下,将氯化汞与磷化锂的混合物在机械球磨条件下进行反应制备;待反应完成后,用水或有机溶剂溶解杂质后过滤得到固体产物,烘干即得到磷化汞。本发明可在室温下机械球磨合成磷化汞,具有球磨反应能耗低,用水即可分离提纯,环境友好,且易于工业化大规模生产的优势。

    一种电解合成丁二酸铅离子控制系统

    公开(公告)号:CN114507879A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210124987.2

    申请日:2022-02-10

    IPC分类号: C25B15/02 C25B3/07

    摘要: 本发明属于电解工程领域,具体涉及一种电解合成丁二酸铅离子控制系统。本发明所述控制系统是在电解合成丁二酸液路系统中,并联电解除铅旁路系统,采用低电流密度沉积铅离子的方法,以铱钛涂层电极为阳极,钛网为阴极,电流密度为5‑40A/m2连续电沉积母液中铅离子;旁路系统流量为主回路流量的10%。并联该除铅系统,可保持电解合成丁二酸母液中铅离子浓度保持低于70mg/L,产品丁二酸中铅离子含量低于0.5mg/kg。

    一种隔膜法原位电催化熔盐电解合成硅纳米纤维的系统

    公开(公告)号:CN112144068B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010785022.9

    申请日:2020-08-06

    摘要: 本发明涉及电化学合成硅纳米纤维材料制造领域,尤其涉及一种隔膜法钼原位催化电化学可控合成的硅纳米纤维的系统,该系统在惰性气体保护氛围下,在钼原位催化下电化学还原法将二氧化硅或硅酸盐合成硅纳米纤维。采用陶瓷隔膜电解槽,以金属电极钼为阳极,石墨电极为阴极;以MClx(M=Li、Na、K、Mg、Ca)为熔盐电解质,硅酸盐或二氧化硅为前驱体;利用阳极电化学溶解的微量钼离子在阴极沉积为钼纳米颗粒作为催化剂,通过调控电解的电压、温度和时间可控合成硅纳米纤维,所制备的硅纳米纤维直径为10‑50nm,长度超过500nm,纯度大于85%。本发明的硅纳米纤维制备系统具有工艺简单、产率高、产物纯度高、生产成本低和易于产业化生产的特点。