一种硅氧烷基固体电解质及其制备和应用

    公开(公告)号:CN103208651B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310099417.3

    申请日:2013-03-26

    IPC分类号: H01M10/0565 H01M10/058

    摘要: 本发明公开了一种硅氧烷基固体电解质及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术及其应用领域。所述电解质的组分以质量百分比计包括:导锂硅氧烷聚合物30~70%,粘接剂25~40%,锂盐5~30%;其中粘接剂选自聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚环氧乙烷、聚丙烯酸中的至少一种。本发明有效地解决现有固体电解质的导电性、与电极的相容性以及机械性能不能很好匹配的问题。该种固体电解质以其优良的电学性能和力学性能促进了锂离子电池薄型化的发展,从而拓展了锂离子电池的应用范围。

    一种硅氧烷基固体电解质及其制备和应用

    公开(公告)号:CN103208651A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310099417.3

    申请日:2013-03-26

    IPC分类号: H01M10/0565 H01M10/058

    摘要: 本发明公开了一种硅氧烷基固体电解质及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术及其应用领域。所述电解质的组分以质量百分比计包括:导锂硅氧烷聚合物30~70%,粘接剂25~40%,锂盐5~30%;其中粘接剂选自聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚环氧乙烷、聚丙烯酸中的至少一种。本发明有效地解决现有固体电解质的导电性、与电极的相容性以及机械性能不能很好匹配的问题。该种固体电解质以其优良的电学性能和力学性能促进了锂离子电池薄型化的发展,从而拓展了锂离子电池的应用范围。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780001B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210264667.3

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料是由介孔金属-有机框架与单质硫原位复合而成,介孔金属-有机框架具有由大孔、中孔和微孔构成层次孔状结构,且孔结构间相互贯通,此结构会吸附更多的单质硫,同时会抑制硫单质及多硫化合物在电解液中的溶解,这样有利于提高锂硫电池循环性能和保持高的正极材料活性物质利用率。采用“低温液相复合+硫的浸取”二步工艺制备硫与金属-有机框架材料复合正极材料,采用液相制备方法可在低温下原位复合得到均匀分散高负载硫含量的复合材料前躯体,然后选用有机溶剂浸取前驱体表面及孔道中多余的硫,可进一步高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布,得到电化学性能优异的复合材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780001A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210264667.3

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料是由介孔金属-有机框架与单质硫原位复合而成,介孔金属-有机框架具有由大孔、中孔和微孔构成层次孔状结构,且孔结构间相互贯通,此结构会吸附更多的单质硫,同时会抑制硫单质及多硫化合物在电解液中的溶解,这样有利于提高锂硫电池循环性能和保持高的正极材料活性物质利用率。采用“低温液相复合+硫的浸取”二步工艺制备硫与金属-有机框架材料复合正极材料,采用液相制备方法可在低温下原位复合得到均匀分散高负载硫含量的复合材料前躯体,然后选用有机溶剂浸取前驱体表面及孔道中多余的硫,可进一步高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布,得到电化学性能优异的复合材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。

    锂空位Li6-xCo1-xMxO4@C复合补锂材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118825213A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202311612932.7

    申请日:2023-11-29

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明属于正极材料领域,具体公开了一种锂空位Li6‑xCo1‑xMxO4@C复合补锂材料,包括核以及包覆在其表面的壳,所述的核为锂空位Li6‑xCo1‑xMxO4,其中,M为Fe、Ni、Ga、Mn、Cr、Sn、Sb中的至少一种,x为0.1~0.5;所述的壳为无定型碳材料。本发明还包括所述的材料的制备方法及其在正极补锂中的应用。本发明提供了一种全新的材料,将其作用正极补锂材料,能够改善首圈库伦效率、提升比容量以及高低温下的循环性能等电化学性能。

    一种热管传热流体工质及其制备方法

    公开(公告)号:CN118222249A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410106038.0

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: C09K5/08 C09K5/10

    摘要: 本发明涉及热交换技术领域,涉及一种热管传热流体工质及其制备方法。所述热管传热流体工质,包括质量浓度为0.1~2%纳米颗粒和基液;所述纳米颗粒包括质量配比为(1‑4):1的纳米氧化铝和纳米氧化镁。本发明制备的热管传热流体工质可以使热管加热段与冷却段的温差减小,从而降低热管的热阻,使热管的传热效率得到显著的提高,有很好的经济和社会效益。本发明的实验结果表明,该方法不但可以显著降低热管的热阻,提高热管的传热效率和散热极限,且制备工艺简单。

    一种延迟焦化工艺制备煅后石油焦的方法和系统

    公开(公告)号:CN117757498A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311855506.6

    申请日:2023-12-29

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明属于冶金、材料及化工领域,涉及一种延迟焦化工艺制备煅后石油焦的方法和系统。所述制备煅后石油焦的方法,包括下述步骤:将渣油快速加热至600‑800℃,通入还原性气体进行脱硫反应;随后送往煅烧装置进行高温反应,冷却后得到煅后石油焦和油气混合物;油气混合物经分馏后得到汽油、柴油和蜡油。本发明首先将加热炉内的渣油在还原性气体中高温煅烧脱硫,有效脱出油气中的硫化物,并增强中间产物的机械强度。随后在煅烧装置内发生高温反应,同时发生热解缩聚反应和结构强化反应,其结构不断重排,逐渐趋向有序化和致密化,得到颗粒稳定性高、粉焦量少、真密度大、石墨化程度高的低硫煅后石油焦,以满足后续应用的需求。