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公开(公告)号:CN108075131B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201611000287.3
申请日:2016-11-14
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海硅酸盐研究所中试基地
摘要: 本发明涉及一种基于NayNixMn1‑xO2结构富钠层状化合物正极的水系储能电池,所述水系储能电池由正极片、负极片、隔膜及具有离子导电性的水系电解液组成,所述正极片包括质量百分比为60~85wt%的正极活性物质,所述正极活性物质的通式为NayNixMn1‑xO2,其中0<x≤0.5,0.44≤y≤0.67。本发明采用可脱嵌钠(锂)离子、低成本的NayNixMn1‑xO2结构富钠层状化合物作为正极活性材料应用在水系电池中,构建了一种新型的水系储能电池体系。该体系具有较高的电压平台,比能量高,绿色环保,安全无污染等优点,可以为大规模储能提供一种价格低廉、环保安全的电化学储能体系。
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公开(公告)号:CN105514408B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201511028400.4
申请日:2015-12-31
申请人: 上海硅酸盐研究所中试基地 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: H01M4/50 , H01M4/58 , H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种基于(TiO)x(P2O7)y负极及锰基氧化物正极的水系储能电池,包括:以锰基碱金属盐作为正极活性物质的正极片、和以磷酸氧钛作为负极活性物质的负极片,其中电解液采用含碱金属离子的水溶液。本发明将一种新型的磷酸氧钛((TiO)x(P2O7)y)材料应用在水系电池中,构建了一种新型的水系储能电池。该体系材料整体结构稳定,原料丰富,同时,工艺简单,制备整体投入的价格低廉,在生产过程中并未采用任何有毒或生成有毒物质,大大提高了其安全性和环保性,且有较高的能量密度和功率密度,应用在储能邻域中有很好的循环稳定性,能在较宽的温度范围内工作,各个单体可以实现高度一致性。
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公开(公告)号:CN108075181A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201611000723.7
申请日:2016-11-14
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海硅酸盐研究所中试基地
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/056 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/056
摘要: 本发明涉及一种固态或胶态水系碱金属离子电池及其制备方法,所述电池包括集流体、正极、负极、隔膜,所述电池为固态或凝胶态结构,无流体介质;所述正极包括正极活性物质、含碱金属离子的碱和/或盐以及胶态物质;所述负极包括负极活性物质、含碱金属离子的碱和/或盐以及胶态物质。本发明的固态或胶态水系碱金属离子电池由于没有水溶液电解质,因而可以大大降低电池的质量和体积,进而提高水系碱金属离子电池的质量比能量和体积比能量。
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公开(公告)号:CN108075131A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201611000287.3
申请日:2016-11-14
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海硅酸盐研究所中试基地
摘要: 本发明涉及一种基于NayNixMn1-xO2结构富钠层状化合物正极的水系储能电池,所述水系储能电池由正极片、负极片、隔膜及具有离子导电性的水系电解液组成,所述正极片包括质量百分比为60~85wt%的正极活性物质,所述正极活性物质的通式为NayNixMn1-xO2,其中0<x≤0.5,0.44≤y≤0.67。本发明采用可脱嵌钠(锂)离子、低成本的NayNixMn1-xO2结构富钠层状化合物作为正极活性材料应用在水系电池中,构建了一种新型的水系储能电池体系。该体系具有较高的电压平台,比能量高,绿色环保,安全无污染等优点,可以为大规模储能提供一种价格低廉、环保安全的电化学储能体系。
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公开(公告)号:CN105489880A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201511027198.3
申请日:2015-12-31
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M10/054 , H01M10/0562
CPC分类号: H01M4/505 , H01M4/362 , H01M4/5825 , H01M4/624 , H01M10/054 , H01M10/0562
摘要: 本发明涉及一种固态二次钠电池用复合储钠正极及其制备方法,包含为锰酸钠、磷酸钛钠中的任意一种的电极活性物质和为高氯酸钠、六氟磷酸钠中的至少一种的钠离子导体。本发明制备工艺简单,成本低,所制备的室温运行固态二次钠电池具有良好的能量密度,且安全性高。
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公开(公告)号:CN105185964A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510604331.0
申请日:2015-09-21
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海硅酸盐研究所中试基地
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/139 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/362 , H01M4/139 , H01M4/386 , H01M4/483 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种多球堆积结构的Si/TiO2复合材料及其制备方法,Si/TiO2复合材料包括:Si球、以及密实堆积于所述Si球周围的多个TiO2球,所述Si球的粒径大于所述TiO2球的粒径。本发明的多球堆积结构的Si/TiO2复合负极材料中,硅活性颗粒被二氧化钛纳米颗粒密堆积层保护,利用Si/TiO2复合材料球形密堆的特性,充分缓解体积膨胀产生的内部应力,可以提高硅负极材料的电化学性能和堆积密度,有效地提高了电极的循环可逆性和活性物质的利用率,延长了电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN107516729B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201610438445.7
申请日:2016-06-17
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种用于对称型二次电池的过渡金属层含锂层状电极材料及其制备方法和应用,所述过渡金属层含锂的层状电极材料的通式为NaxLiyTizM1‑y‑zO2‑δ,0.44≤x≤1.2,0<y≤0.33,0.33≤z≤0.66,0.33<y+z<1,‑0.1≤δ≤0.1,其中,M包括Mn3+、Mn4+、Fe2+、Fe3+、Cr3+、Al3+、V3+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+、Mg2+、Nb3+、Nb4+中至少一种。本发明提供的方法即可以降低二次电池的成本,提高电池的长循环性能,同时又可以简化二次电池的结构。
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公开(公告)号:CN105185964B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201510604331.0
申请日:2015-09-21
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海硅酸盐研究所中试基地
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/139 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种多球堆积结构的Si/TiO2复合材料及其制备方法,Si/TiO2复合材料包括:Si球、以及密实堆积于所述Si球周围的多个TiO2球,所述Si球的粒径大于所述TiO2球的粒径。本发明的多球堆积结构的Si/TiO2复合负极材料中,硅活性颗粒被二氧化钛纳米颗粒密堆积层保护,利用Si/TiO2复合材料球形密堆的特性,充分缓解体积膨胀产生的内部应力,可以提高硅负极材料的电化学性能和堆积密度,有效地提高了电极的循环可逆性和活性物质的利用率,延长了电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN105489880B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201511027198.3
申请日:2015-12-31
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M10/054 , H01M10/0562
摘要: 本发明涉及一种固态二次钠电池用复合储钠正极及其制备方法,包含为锰酸钠、磷酸钛钠中的任意一种的电极活性物质和为高氯酸钠、六氟磷酸钠中的至少一种的钠离子导体。本发明制备工艺简单,成本低,所制备的室温运行固态二次钠电池具有良好的能量密度,且安全性高。
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公开(公告)号:CN105514408A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201511028400.4
申请日:2015-12-31
申请人: 上海硅酸盐研究所中试基地 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: H01M4/50 , H01M4/58 , H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种基于(TiO)x(P2O-7)y负极及锰基氧化物正极的水系储能电池,包括:以锰基碱金属盐作为正极活性物质的正极片、和以磷酸氧钛作为负极活性物质的负极片,其中电解液采用含碱金属离子的水溶液。本发明将一种新型的磷酸氧钛((TiO)x(P2O-7)y)材料应用在水系电池中,构建了一种新型的水系储能电池。该体系材料整体结构稳定,原料丰富,同时,工艺简单,制备整体投入的价格低廉,在生产过程中并未采用任何有毒或生成有毒物质,大大提高了其安全性和环保性,且有较高的能量密度和功率密度,应用在储能邻域中有很好的循环稳定性,能在较宽的温度范围内工作,各个单体可以实现高度一致性。
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