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公开(公告)号:CN117219758B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311481670.5
申请日:2023-11-09
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/1397 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种MXene复合材料及其制备方法和应用、钠离子电池负极的制备方法。在本发明中,生物质衍生碳能够显著提升材料导电性,有利于电子和离子传输。循环过程中MXene以及生物质衍生碳可以缓解金属硫化物的体积膨胀,同时MXene能够缓解因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;重量轻、导电性和机械性能优良的MXene薄膜作为电流收集器,一维金属硫化物改性生物质衍生碳复合材料有效地防止了MXene的堆叠,使电解液可以充分浸润,为钠离子嵌入脱出提供充足的空间。本发明通过MXene和改性生物质衍生碳的共同作用,提高了钠离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117219758A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311481670.5
申请日:2023-11-09
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/1397 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种MXene复合材料及其制备方法和应用、钠离子电池负极的制备方法。在本发明中,生物质衍生碳能够显著提升材料导电性,有利于电子和离子传输。循环过程中MXene以及生物质衍生碳可以缓解金属硫化物的体积膨胀,同时MXene能够缓解因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;重量轻、导电性和机械性能优良的MXene薄膜作为电流收集器,一维金属硫化物改性生物质衍生碳复合材料有效地防止了MXene的堆叠,使电解液可以充分浸润,为钠离子嵌入脱出提供充足的空间。本发明通过MXene和改性生物质衍生碳的共同作用,提高了钠离子电池的电化学性能。
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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
Applicant: 吉林大学 , 吉林嘉能钠电科技有限责任公司
Abstract: 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:CN117886614B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410302304.7
申请日:2024-03-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/622 , C12N1/20 , C04B35/50 , C04B35/48 , D01F9/08 , H01M10/056 , H01M10/0525 , C12R1/01
Abstract: 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
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/622 , C12N1/20 , C04B35/50 , C04B35/48 , D01F9/08 , H01M10/056 , H01M10/0525 , C12R1/01
Abstract: 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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