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公开(公告)号:CN104393304B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410638938.6
申请日:2014-11-13
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/66 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种锂硒电池正极材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一惰性气氛饱和的氧化石墨烯分散液;向该惰性气氛饱和的氧化石墨烯分散液中通入硒化氢气体,以惰性气氛为载气,将所述氧化石墨烯还原为石墨烯的同时在石墨烯表面生成单质硒,得到单质硒‑石墨烯分散液;将所述负载硒的石墨烯分散液进行溶剂热处理,得到一石墨烯基凝胶;以及将所述石墨烯基凝胶进行干燥处理。本发明还提供一种锂硒电池正极材料以及应用该正极材料的锂硒电池。
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公开(公告)号:CN106784554A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611242626.9
申请日:2016-12-29
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/052 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M2/1646 , B82Y30/00 , H01M2/145 , H01M2/1653 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种锂硫电池用隔膜,包括隔膜基体,还包括覆盖层,覆盖层包括石墨烯和异质结纳米材料,异质结纳米材料为共生的强吸附性相‑强导电性相,石墨烯与异质结纳米材料的质量比为(3‑15):1,异质结纳米材料中,强吸附性相与强导电性相的质量比为(1‑10):(10‑1)。相对于现有技术,本发明通过在隔膜上设置覆盖层,可以大大提升锂硫电池的电化学和动力学性能。具体而言,异质结纳米材料包括对多硫化物具有强吸附作用的强吸附性相和具有高导电性的强导电性相两相,强吸附性相吸附的多硫化物可以扩散到强导电性相表面完成转化,强吸附性相和强导电性相两相界面处也可完成吸附和转化,抑制多硫化物的“穿梭效应”。
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公开(公告)号:CN103390752B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310281899.4
申请日:2013-07-05
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/583
Abstract: 本发明提供一种石墨烯基复合材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一氧化石墨烯分散液;通入硫化氢气体,将所述氧化石墨烯还原为石墨烯,并得到一负载硫的石墨烯分散液;将所述负载硫的石墨烯分散液进行溶剂热处理,得到一石墨烯基凝胶;以及将所述石墨烯基凝胶进行干燥处理,以获得一石墨烯基复合材料。本发明还提供一种石墨烯基复合材料以及应用该石墨烯基复合材料作为正极材料的锂硫电池。本发明提供的制备方法简单,制备条件温和,同时又能解决工业废气硫化氢的脱除和有效再利用问题。本发明提供的石墨烯基复合材料在用作锂硫电池正极材料时具有较高的充放电性能。
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公开(公告)号:CN105514438A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510999992.8
申请日:2015-12-25
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种钠离子电池电极材料,该电极材料为导电多孔材料,所述导电多孔材料内部存在容钠孔,所述容钠孔的有效孔径为0.2~50nm,所述容钠孔的比表面积为0.5~2500m2/g,所述容钠孔的孔容积为0.0102~1.8cm3/g,所述容钠孔的孔深为0.2~5nm。本发明还提供使用该电极材料制备的电极和电池。该电极材料具有良好的钠离子脱嵌通道,且钠离子与溶剂的基团不能进去孔的内部,电池表现出较高的可逆容量和较好的倍率性能。
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公开(公告)号:CN104393304A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410638938.6
申请日:2014-11-13
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/66 , H01M4/38 , H01M10/052
CPC classification number: H01M4/66 , H01M4/48 , H01M4/58 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种锂硒电池正极材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一惰性气氛饱和的氧化石墨烯分散液;向该惰性气氛饱和的氧化石墨烯分散液中通入硒化氢气体,以惰性气氛为载气,将所述氧化石墨烯还原为石墨烯的同时在石墨烯表面生成单质硒,得到单质硒-石墨烯分散液;将所述负载硒的石墨烯分散液进行溶剂热处理,得到一石墨烯基凝胶;以及将所述石墨烯基凝胶进行干燥处理。本发明还提供一种锂硒电池正极材料以及应用该正极材料的锂硒电池。
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公开(公告)号:CN103259062A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310133543.6
申请日:2013-04-17
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525 , H01M10/058
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池回收再生石墨烯的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、电池电极活性物质的回收:将使用石墨作为负极材料的废旧锂离子电池进行预充电或预放电处理,之后将阴阳极涂层与集流体、外包装分离开来,得到阴阳极共混物料;S2、插层化石墨电极材料的分离:将所述阴阳极共混物料烘干并粉碎后,采用物理方法将正负电极活性物质分离得到插层化石墨粉料;S3、插层化石墨制备石墨烯:以所述插层化石墨粉料作为原料,采用氧化还原法或超声剥离法制备获得石墨烯。本发明可实现锂离子电池的产业化回收以及石墨负极的高附加值再生为石墨烯材料,具有较强的应用前景和可行性,可产生较大的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN109534334B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910095529.9
申请日:2019-01-31
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C01B32/194 , H01G11/36 , H01G11/24 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 一种石墨烯基电极材料的制备方法,包括以下步骤:提供一初始氧化石墨烯分散液;向所述初始氧化石墨烯分散液加入刻蚀剂进行刻蚀,得到二次氧化石墨烯分散液;将所述二次氧化石墨烯分散液进行组装,得到石墨烯水凝胶;将所述石墨烯水凝胶干燥,得到石墨烯基电极材料。本发明还提供一种石墨烯基电极材料及其应用。
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公开(公告)号:CN109775695A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910095658.8
申请日:2019-01-31
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C01B32/184 , H01M4/62
Abstract: 一种石墨烯微球材料的制备方法,包括:将氧化石墨烯与去离子水混合,分散,得到氧化石墨烯水系分散液;将氧化石墨烯水系分散液和盐溶液进行混合并加入还原剂,在扰动条件下进行还原反应制得石墨烯球水凝胶;所述氧化石墨烯水系分散液与所述盐溶液的质量比为1:2-10:1;及烘干并清洗所述石墨烯球水凝胶,得到石墨烯微球材料。本发明还提供一种石墨烯微球材料及一种电化学储能器件。本发明提供的石墨烯微球材料的制备方法、石墨烯微球材料及电化学储能器件的能量密度高、制备工艺简单且能够调控孔结构。
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公开(公告)号:CN105514438B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201510999992.8
申请日:2015-12-25
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种钠离子电池电极材料,该电极材料为导电多孔材料,所述导电多孔材料内部存在容钠孔,所述容钠孔的有效孔径为0.2~50nm,所述容钠孔的比表面积为0.5~2500m2/g,所述容钠孔的孔容积为0.0102~1.8cm3/g,所述容钠孔的孔深为0.2~5nm。本发明还提供使用该电极材料制备的电极和电池。该电极材料具有良好的钠离子脱嵌通道,且钠离子与溶剂的基团不能进去孔的内部,电池表现出较高的可逆容量和较好的倍率性能。
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公开(公告)号:CN109626361A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811333625.4
申请日:2018-11-09
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054
CPC classification number: C01B32/184 , C01B32/194 , C01B2204/22 , C01B2204/32 , H01M4/362 , H01M4/587 , H01M4/628 , H01M10/054 , H01M2004/021 , H01M2004/027
Abstract: 一种稳定组分修饰的高比表面积碳负极材料,比表面积大于20m2g‑1。稳定组分修饰碳负极材料,所述稳定组分与碳负极材料有化学键,该化学键处于碳负极材料缺陷位,稳定组分质量为所述高比表面积碳负极材料总质量的0.1wt%~20.2wt%。本发明还提供所述稳定组分修饰的高比表面积碳负极材料的制备方法,以及应用稳定组分修饰的高比表面积碳负极材料的钠离子电池。
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