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公开(公告)号:CN110783549B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201911081431.4
申请日:2019-11-07
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯包覆硫掺杂钴基碳纳米笼材料、制备方法及其应用,属于锂硫电池技术领域,具体包括以下步骤:前驱体钴基ZIF‑67的制备、硫掺杂钴基碳纳米笼的制备、聚吡咯包覆硫掺杂钴基碳纳米笼(PS‑CNCs)的制备。通过构筑碳纳米笼形成内部中空结构,可容纳更多的活性物质硫,并且限制硫的体积膨胀,有效缓解电池反应过程中的体积膨胀问题,增加使用寿命;硫钴共掺杂有效提高PS‑CNCs与极性多硫化物在反应中的相互作用,有效抑制多硫化物的穿梭效应,提升电池循环性能;利用聚吡咯包覆碳纳米笼可以明显提高材料的导电性,减小阻抗,抑制极化,提高电池稳定性。本发明的方法成本较低,操作简单,效果明显,适合推广。
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公开(公告)号:CN119481263B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510069057.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/42 , C08G65/16
Abstract: 本发明涉及锂离子电池制造技术领域,尤其涉及一种原位凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用。包括:将锂盐溶解在1,3‑二氧戊环和碳酸酯有机物的混合有机溶剂中,在室温、惰性气体保护及转速100~1000转/min的条件下搅拌混合均匀;将添加剂溶解在电解液中,在室温、惰性气体保护及转速100~1000转/min的条件下搅拌;加入引发剂,在室温、惰性气体保护及转速100~1000转/min的条件下搅拌制得原位凝胶聚合物电解质。优点在于:引发剂引发1,3‑二氧戊环原位聚合,在电池内原位形成凝胶聚合物电解质,提高界面的相容性,降低电池阻抗;形成稳定界面膜,提高电极界面稳定性,提高电池室温倍率性能和低温性能。
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公开(公告)号:CN110783549A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911081431.4
申请日:2019-11-07
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯包覆硫掺杂钴基碳纳米笼材料、制备方法及其应用,属于锂硫电池技术领域,具体包括以下步骤:前驱体钴基ZIF-67的制备、硫掺杂钴基碳纳米笼的制备、聚吡咯包覆硫掺杂钴基碳纳米笼(PS-CNCs)的制备。通过构筑碳纳米笼形成内部中空结构,可容纳更多的活性物质硫,并且限制硫的体积膨胀,有效缓解电池反应过程中的体积膨胀问题,增加使用寿命;硫钴共掺杂有效提高PS-CNCs与极性多硫化物在反应中的相互作用,有效抑制多硫化物的穿梭效应,提升电池循环性能;利用聚吡咯包覆碳纳米笼可以明显提高材料的导电性,减小阻抗,抑制极化,提高电池稳定性。本发明的方法成本较低,操作简单,效果明显,适合推广。
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公开(公告)号:CN119481263A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510069057.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/42 , C08G65/16
Abstract: 本发明涉及锂离子电池制造技术领域,尤其涉及一种原位凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用。包括:将锂盐溶解在1,3‑二氧戊环和碳酸酯有机物的混合有机溶剂中,在室温、惰性气体保护及转速100~1000转/min的条件下搅拌混合均匀;将添加剂溶解在电解液中,在室温、惰性气体保护及转速100~1000转/min的条件下搅拌;加入引发剂,在室温、惰性气体保护及转速100~1000转/min的条件下搅拌制得原位凝胶聚合物电解质。优点在于:引发剂引发1,3‑二氧戊环原位聚合,在电池内原位形成凝胶聚合物电解质,提高界面的相容性,降低电池阻抗;形成稳定界面膜,提高电极界面稳定性,提高电池室温倍率性能和低温性能。
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公开(公告)号:CN116826035A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310594166.X
申请日:2023-05-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种负载表面立方体的磷化物纳米片材料的合成方法及其锂电负极的应用。本发明主要通过低温的溶剂法在前驱体上构建普鲁士蓝立方体,通过管式炉热处理的方法实现磷化处理,构建磷化镍的同时促进普鲁士蓝立方体与基底纳米片的复合。纳米片结构具有很大的比表面积,底层的磷化物纳米片在上层普鲁士蓝的调节下具有更加突出的储锂能力。表面的纳米立方体结构进一步增加大量的活性位点与孔洞,异质结构的存在更加有利于提高材料参与高校的能源转换,纳米立方体可以减小充放电循环使用过程中的结构差异。这一具有表面立方体的磷化物材料在锂离子电池的充放电过程中展现出优异的性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN110190286A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910437181.7
申请日:2019-05-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于原位生长的垂直石墨烯-铜箔复合集流体的制备方法,属于锂离子电池技术领域,本发明通过等离子体增强化学气相沉积法原位制备垂直石墨烯-铜箔复合集流体,制备出的石墨烯-铜箔复合集流体表面具有微米级花瓣状结构,其接触角范围为125-143.5°,具有超疏水亲油特性,能够有效的改善集流体与活性物质界面的浸润性,增加接触面,提高结合强度,使活性物质不易脱落,从而降低界面阻抗;并且促进由此集流体制得负极与电解液的浸润,使电解液与负极活性物质充分接触,增加接触面积,减少电池极化。本发明的方法操作简单,成本较低,适于大规模生产。
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