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公开(公告)号:CN117558906B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410038755.4
申请日:2024-01-11
申请人: 吉林大学 , 吉林嘉能钠电科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/054 , C01B32/05 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及钠硫电池技术领域,尤其涉及一种正极材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种正极材料的制备方法,包括以下步骤:将葡萄糖、硫和MXene纳米片混合,得到混合物;将所述混合物融化后,进行煅烧,得到所述正极材料。所述制备方法制备得到的正极材料具有高稳定性。
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公开(公告)号:CN117747838A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311824513.X
申请日:2023-12-28
申请人: 吉林大学 , 吉林嘉能钠电科技有限责任公司
摘要: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种碳基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳基复合材料,包括生物质衍生碳载体和负载在所述生物质衍生碳载体上的金属。本发明将金属引入生物质衍生碳纤维中,可以有效缓冲和抑制金属在充放电过程中的体积膨胀问题,解决材料因为钠嵌入和脱出而导致的结构坍塌造,显著提高材料的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117558998A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038873.5
申请日:2024-01-11
申请人: 吉林大学
IPC分类号: H01M10/36
摘要: 本发明涉及水系锌离子对称电池技术领域,尤其涉及一种改性硫酸锌电解液及其制备方法和应用、水系锌离子对称电池。本发明提供了一种改性硫酸锌电解液,包括硫酸锌、水和四乙基四氟硼酸铵;所述改性硫酸锌电解液中的四乙基四氟硼酸铵的浓度为0.005~0.03mol/L。所述四乙基四氟硼酸铵会优先吸附在锌电极表面形成疏水层,从而有效抑制了水分子诱发的寄生反应。同时,所述四乙基四氟硼酸铵中丰富的C、N元素起到了诱导锌离子定向沉积的作用,显著延长了锌负极的循环寿命。
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公开(公告)号:CN117144407A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311134127.8
申请日:2023-09-05
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明适用于电化学水分解技术领域,提供了一种电催化析氧催化剂(V4C3Tx/双金属氢氧化物锚定贵金属Ru催化剂(Ru/NiFe‑LDH@V4C3Tx))的制备方法及其应用,将采用该制备方法制得的V4C3Tx/双金属氢氧化物锚定贵金属Ru催化剂应用在电解水制氢中,本发明引入的V4C3Tx MXene和阳离子空位调节了贵金属钌d电子态,构建了多界面结构,稳定了贵金属Ru,提升了电子传输速率,促进了析氧性能,在1M KOH电解液下,达到10 mA cm‑2电流密度仅需231mV过电位。
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公开(公告)号:CN117558906A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038755.4
申请日:2024-01-11
申请人: 吉林大学 , 吉林嘉能钠电科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/054 , C01B32/05 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及钠硫电池技术领域,尤其涉及一种正极材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种正极材料的制备方法,包括以下步骤:将葡萄糖、硫和MXene纳米片混合,得到混合物;将所述混合物融化后,进行煅烧,得到所述正极材料。所述制备方法制备得到的正极材料具有高稳定性。
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公开(公告)号:CN117293482A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310932754.X
申请日:2023-07-27
申请人: 吉林大学
IPC分类号: H01M50/431 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/489 , H01M10/052 , H01M10/42 , C01G39/06 , C01B32/949
摘要: 本发明适用于锂硫电池技术领域,提供了MoS2‑Mo2C MXene复合材料在制备锂硫电池隔膜中的应用,包括:将Mo2Ga2C MAX材料在氢氟酸中加热搅拌刻蚀后得到Mo2C MXene粉末A,将钼酸铵、葡萄糖和硫脲溶于水形成溶液A,加入Mo2C MXene粉末A,水热后将前驱体产物水洗至中性,冷冻干燥获得前驱体粉末B,将粉末B煅烧得到MoS2‑Mo2C MXene复合材料,将复合材料调成浆料修饰在隔膜表面,得到改性的锂硫电池隔膜。本发明减少了多硫化物溶解和穿梭,MoS2‑Mo2C MXene复合材料作为电催化剂促进电池充放电过程中多硫化物转化,加快反应动力学,提升了电池循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN117886614B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410302304.7
申请日:2024-03-18
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C04B35/622 , C12N1/20 , C04B35/50 , C04B35/48 , D01F9/08 , H01M10/056 , H01M10/0525 , C12R1/01
摘要: 本发明属于锂电池技术领域,提供了一种纤维状陶瓷无机材料及其制备方法和应用、锂电池固体聚合物电解质。本发明的制备方法,包括以下步骤:将纤维菌孢子进行第一培养,得到纤维菌;将所述纤维菌在金属盐溶液中进行第二培养,得到前驱体;将所述前驱体进行焙烧,得到所述纤维状陶瓷无机材料;所述金属盐溶液中的金属盐包括锂盐、镧盐和硝酸氧锆。陶瓷材料具有优异的离子导电性,纤维状材料是点状材料的连续和延伸。本发明的纤维状陶瓷无机材料在固体聚合物电解质中构建了离子通路,有利于固体聚合物电解质中离子传输,进而能够抑制锂枝晶。
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公开(公告)号:CN117886614A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410302304.7
申请日:2024-03-18
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C04B35/622 , C12N1/20 , C04B35/50 , C04B35/48 , D01F9/08 , H01M10/056 , H01M10/0525 , C12R1/01
摘要: 本发明属于锂电池技术领域,提供了一种纤维状陶瓷无机材料及其制备方法和应用、锂电池固体聚合物电解质。本发明的制备方法,包括以下步骤:将纤维菌孢子进行第一培养,得到纤维菌;将所述纤维菌在金属盐溶液中进行第二培养,得到前驱体;将所述前驱体进行焙烧,得到所述纤维状陶瓷无机材料;所述金属盐溶液中的金属盐包括锂盐、镧盐和硝酸氧锆。陶瓷材料具有优异的离子导电性,纤维状材料是点状材料的连续和延伸。本发明的纤维状陶瓷无机材料在固体聚合物电解质中构建了离子通路,有利于固体聚合物电解质中离子传输,进而能够抑制锂枝晶。
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