LiAlO2包覆正极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118281190A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410387921.1

    申请日:2024-04-01

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/62 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种LiAlO2包覆正极材料的制备方法及应用,该制备方法包括以下步骤:将基体正极材料与LiAlCl4均匀混合,形成预混料;将所述预混料密封加热至200‑300℃保温,获得预烧结料;将所述预烧结料密封冷却后,碱洗除氯、高温烧结,制得LiAlO2包覆正极材料。该制备方法能够在形成均匀且厚度可控的包覆层的同时,缩短正极包覆材料制备的工艺流程,降低正极包覆材料的生产成本,使得包覆正极材料的锂离子电池的循环寿命和安全性均得到提高。

    一种双嵌段聚合物的自组装动力学研究方法

    公开(公告)号:CN117912574A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410087344.4

    申请日:2024-01-22

    摘要: 本申请涉及一种双嵌段聚合物的自组装动力学研究方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1:按照比例配置两亲二嵌段共聚物溶液、AuNPs@Cylinder或AuNPs@Vesicle;步骤S2:将配置好的两亲二嵌段共聚物溶液、AuNPs@Cylinder或AuNPs@Vesicle滴加到载有石墨烯的铜网上组装成液体池进行液体封装;步骤S3:使用透射电子显微镜进行成像数据采集,获得采集数据;步骤S4:使用自组装动力学研究的深度学习模型,对所述采集数据进行计算和可视化处理。本申请能够对嵌段聚合物囊泡结构的空心动力学过程、原位液相中限域自组装动力学过程进行研究,并实现了包覆时金纳米粒子包覆的精准定位。

    一种软物质自组装动力学研究方法

    公开(公告)号:CN117420158A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311241730.6

    申请日:2023-09-25

    摘要: 本申请涉及一种软物质自组装动力学研究方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1:按照比例配置纳米颗粒溶液;步骤S2:将配置好的纳米颗粒溶液分别滴加到石墨烯液体池中进行液体封装;步骤S3:使用透射电子显微镜进行成像数据采集,获得采集数据;步骤S4:使用自组装动力学研究的深度学习模型,对所述采集数据进行识别处理。本申请采用石墨烯液体电池透射电镜为研究工具,对不同的纳米颗粒在电子束下的液相环境中的动力学行为进行研究,结合基于深度学习模型的图像处理分析方法,能够更深入地了解动态过程,在更精细的层面上表征材料,提高了效率,减少了数据处理时间。并且该方法操作性强,适于在纳米材料和材料科学领域推广应用。

    低温液相法再生磷酸铁锂正极材料的方法及应用

    公开(公告)号:CN117088347A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311039673.3

    申请日:2023-08-17

    摘要: 本申请涉及一种低温液相法再生磷酸铁锂正极材料的方法及应用,所述方法包括以下步骤:步骤S1:将锂盐和溶剂按照比例混合形成溶液A;步骤S2:将废旧的磷酸铁锂粉末和还原剂加入溶液A中搅拌混合形成溶液B;步骤S3:对溶液B进行低温液相法补锂,获得溶液C;步骤S4:将溶液C进行离心水洗后,放入烘箱干燥,获得第一磷酸铁锂正极材料。本申请相比于高温水热法和选择性浸出锂法,可在室温下进行,回收效率大大提升;同时以N2H4·H2O作为还原剂通过低温液相法补锂再生,避免了了毒性较高化学试剂的使用,减少了环境污染;能显著减少化学试剂和能源消耗,进而大幅的降低能耗,提高经济效益;简化回收过程,具有可操作性,适于大规模应用。

    固态电解质、其制备方法及包含其的固态二次电池

    公开(公告)号:CN114122512B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202111331497.1

    申请日:2021-11-11

    摘要: 本发明公开了一种固态电解质的制备方法,以及包含其的固态二次电池。所述制备方法包括如下步骤:(1)混合至少一种室温聚合型单体和至少一种高温聚合型单体以形成室温下为液态的单体混合物;(2)将电解质盐及引发剂均匀分散在单体混合物中形成预聚物前驱液;(3)将所述预聚物前驱液注入到正、负极之间的多孔支撑材料中,并且装配电池;(4)将装配好的电池先置于室温下进行第一次固化,然后在加热条件下再进行第二次固化,使预聚物前驱液中的单体充分聚合形成固态电解质。根据本发明的方法能够形成相比普通高温聚合更均匀的固态电解质,具有更为良好的界面接触及更宽的电化学窗口,有效提升电池循环、倍率等综合性能。

    原位包覆正极材料及其制备方法和二次电池

    公开(公告)号:CN115367811A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211213349.4

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明公开了一种原位包覆正极材料及其制备方法和二次电池,主要步骤有根据原位包覆正极材料的化学组成及化学计量比配料后进行混合,形成预混料,所述预混料中含有过渡金属M的盐、氧化物或氢氧化物中的至少一种;其中,所述过渡金属M难以掺杂进入基体正极材料内部的体相,且在基体正极材料中的固溶度随温度升高而增加;将所述预混料进行高温烧结,形成烧结料;缓慢降温原位包覆制得表面形成有包覆层的正极材料。基于高温固相烧结法,通过在原料中添加合适的过渡金属元素,在正极材料的表面原位包覆形成包覆层。该制备方法能够形成均匀且厚度可控的包覆层,并缩短了正极包覆材料制备的工艺流程,降低了正极材料的生产成本。

    一种电解液,及包含其的锂二次电池

    公开(公告)号:CN110444813A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910633516.2

    申请日:2016-08-09

    摘要: 本发明提供了一种用于锂二次电池的电解液,以及包含所述电解液的锂二次电池。所述电解液包含化学通式为ABA或者AB的添加剂、锂盐和有机溶剂,其中,A为亲水官能团,选自聚氧化乙烯HO-(CH2-CH2-O)n-H或多元醇CnH2n+2-x(OH)x中的一种,其中x≥3;B为憎水性官能团,选自聚氧化丙烯、烷基酚、直链烃基或支链烃基中的一种,基于所述电解液的总质量,所述电解液中的添加剂的质量分数为0.05%~5%。

    一种电解液和包括其的锂硫电池

    公开(公告)号:CN110444812A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910584418.4

    申请日:2019-07-01

    摘要: 本发明提供一种用于锂硫电池的电解液,其包含:浓度为0.5~2M的有机锂盐溶液,以及相对于100质量份的所述有机锂盐溶液,0~5质量份的无机锂盐,0.005~3质量份的可溶解硫化锂的添加剂,其中,所述有机锂盐溶液中的溶剂选自醚类溶剂和酯类溶剂中的一种或两种以上的混合物。本发明所述的电解液能够有效降低活化电压。

    一种石墨烯薄片的制备方法

    公开(公告)号:CN105152164A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510523339.4

    申请日:2015-08-21

    发明人: 项宏发 石鹏程

    IPC分类号: C01B31/04

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯薄片的制备方法,上述石墨烯薄片是由石墨与碱金属以非水的电解液作为插层剂的条件下通过类短路环境下的电化学还原剥离石墨而得到的。本发明的有益效果在于,该制备方法没有使用强酸等氧化性原料,将石墨与碱金属直接在电解液中混合,在类似于短路的电化学环境中剥离,操作简单,剥离产物始终处于电化学环境中,更容易获得充分剥离的石墨烯薄片材料,而且该方法容易放大,进行宏量制备,制备出的石墨烯薄片结构完整、缺陷较少、均一性好、导电性好。

    寡液正极浆料、正极和半固态电池

    公开(公告)号:CN118398890A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410611321.9

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明公开了一种寡液正极浆料、正极和半固态电池,所述寡液正极浆料由电解液、正极活性材料和导电剂匀浆后形成;其中,所述电解液中含有可聚合单体和引发剂,并且所述电解液在所述寡液正极浆料中的质量占比不超过10%。该寡液正极浆料中无粘结剂且电解液含量低(≤10%),可配合半固态工艺形成正极,正极侧无液体痕迹,使得其涂覆得到的正极不仅可以与卤化物固态电解质或硫化物固态电解质稳定兼容,并且由于在正极侧引入电解液,使得正极侧的锂/钠离子由固固接触传输改变为液态传输,从而大大提高了电池性能。