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公开(公告)号:CN114927662A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210588013.X
申请日:2022-05-26
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01G11/46
摘要: 本发明公开了一种氧含量可控的SiOx材料的制备方法及其应用,涉及能源材料技术领域,所述制备方法为:将含硅盐放在含有低温熔盐和含氧化合物的混合物中,经过熔盐剥离和化学氧化后,得到片层状SiOx材料,然后依次用盐酸、去离子水清洗得到精制的片层状SiOx材料。本发明的制备方法易于大批量制备,得到的片层状SiOx材料可以用作锂离子电池的负极材料,并且能够表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110098392B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910319834.1
申请日:2019-04-19
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种石墨烯/硅纳米片/碳纳米管复合材料的制备方法,所述复合材料由石墨烯层、硅纳米片和碳纳米管层构成,其制备方法如下:制备硅纳米片溶液;制备碳纳米管溶液;制备碳纳米管附着硅纳米片材料;制备氧化石墨溶液;制备氧化石墨/硅纳米片/碳纳米管复合材料;干燥后氢氩气氛下热处理还原得到石墨烯/硅纳米片/碳纳米管复合材料。本发明方法简单易行、可控性强、重复率高,并且本发明制备的石墨烯/硅纳米片/碳纳米管复合材料具有比容量高、倍率性能优异、循环稳定性好等优点,在锂离子电池负极材料的领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112194138A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011060563.1
申请日:2020-09-30
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C01B33/113 , H01M4/48 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种层状SiOx材料,是呈手风琴形状的层状微米级颗粒,所述SiOx材料的粒径尺寸为0.5~20μm,任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为1~50nm,单个片层厚度为30~40nm;制备方法为:溶解CaSi2中的Ca得到层状硅氧烯材料;高温煅烧脱去硅氧烯表面的氢键、羟基等,得到SiOx材料。本发明制备工艺简单,流程少,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的2D层状SiOx材料不需包覆可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107860674B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201711084796.3
申请日:2017-11-07
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01N5/00
摘要: 一种掺杂锆酸镧基燃料电池电解质材料质子导电性简易评估方法,属于燃料电池电解质材料性能评估技术领域。所述电解质材料为粉末状,化学式为(1)La2Zr2‑yCayO7‑α,y=0.05、0.10、0.15或0.20;(2)La2Zr2‑xYxO7‑α,x=0.05、0.10、0.15、0.20或0.25;具体步骤如下:利用新型质子化反应釜对电解质材料质子化;对质子化后的电解质样品热重分析。本发明的优点是:本发明的新型质子化反应釜,可以将电解质粉末和水分别开来,液态水气化之后才能接触电解质粉末,这样造成接触面积更大,反应能更充分地进行,需要的水量也能大大减少,是一种高效、方便简单的质子化方法;本发明方法实现了在不直接测电导率的情况下,判断导电性的能力,具有较大的可行性和准确性。
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公开(公告)号:CN110247137A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910528755.1
申请日:2019-06-18
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M12/06 , G01R31/385 , G01R31/388
摘要: 本发明公开了一种核磁共振原位铝空气电池及其放电测试方法,所述电池包括电池外壳、正极极片、电解质、负极极片和加压螺帽,其中:电池外壳为中空的圆柱体,由圆柱体上下底面开口;加压螺帽含有连通电池外壳上下底面的中央通孔;电解质的上表面紧贴正极极片的下表面,电解质的下表面紧贴负极极片的上表面;正极电极导线的一端与正极极片的上表面相连,另一端经电池外壳底面开口伸出;负极电极导线的一端与负极极片的下表面相连,另一端经中央通孔伸出;电池外壳内壁设置有与加压螺帽相吻合的螺纹接口,通过螺纹咬合对正极极片、电解质和负极极片加压。本发明结构简单、装配方便、成本低廉、电池所用装配元件少,所用材料成本较低且容易加工。
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公开(公告)号:CN110034296A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910319832.2
申请日:2019-04-19
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/38 , H01M10/0525 , C01B33/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种凸面镜状硅纳米片材料及其制备方法和应用,其中凸面镜状硅纳米片材料中间厚边缘薄,类似凸面镜的形状,其厚度小于5nm,横向尺寸为50~150nm,制备方法为:一、插层分离,插层以增大蒙脱土中硅层和铝层层间间距,超声振荡破坏层间键合力,使硅层和铝层分离;二、镁热还原得到硅纳米片等固体混合物;三、酸洗除杂,得到凸面镜状硅纳米片。本发明具有原料易得,价格低廉,制备工艺简单的优点,并且得到的这种凸面镜状硅纳米片可以用作锂离子电池负极材料,表现了较为优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111477998B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010463247.2
申请日:2020-05-27
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M12/06 , H01M8/04276 , C02F1/00
摘要: 本发明公开了一种铝空气电池电解液循环过滤系统,所述系统包括铝空气电池组、离心泵、电解液箱和反冲洗过滤器,其中:所述电解液箱设有进液口和出液口;所述反冲洗过滤器设有排污口、进液口、出液口、反冲洗进液口和过滤网;所述电解液箱的出液口经离心泵和三向阀分别与反冲洗过滤器的进液口和反冲洗进液口相连,反冲洗过滤器的出液口与铝空气电池组的进液口相连,铝空气电池组的出液口与电解液箱的进液口相连。该系统能够及时有效地将铝空气电池放电过程中生成的Al(OH)3过滤并排出,并且能通过压力表监视滤网压差,在滤网堵塞时通过反冲洗使滤网在短时间内恢复过滤性能。
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公开(公告)号:CN110034296B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910319832.2
申请日:2019-04-19
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/38 , H01M10/0525 , C01B33/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种凸面镜状硅纳米片材料及其制备方法和应用,其中凸面镜状硅纳米片材料中间厚边缘薄,类似凸面镜的形状,其厚度小于5nm,横向尺寸为50~150nm,制备方法为:一、插层分离,插层以增大蒙脱土中硅层和铝层层间间距,超声振荡破坏层间键合力,使硅层和铝层分离;二、镁热还原得到硅纳米片等固体混合物;三、酸洗除杂,得到凸面镜状硅纳米片。本发明具有原料易得,价格低廉,制备工艺简单的优点,并且得到的这种凸面镜状硅纳米片可以用作锂离子电池负极材料,表现了较为优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113800523A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111057220.4
申请日:2021-09-09
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C01B33/021 , H01M4/62
摘要: 本发明公开了一种层状多孔硅材料及其制备方法和应用,它涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。层状多孔硅颗粒在垂直方向上呈层状结构,水平方向上呈现均匀分布的多孔结构,所述层状多孔硅材料的粒径尺寸为0.5~50μm,其任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为5~100nm,平面上孔径为5~50nm。其制备方法为:盐酸刻蚀CaSi2制备硅氧烯材料;层间吸附填充剂;300~750℃煅烧得到氧化硅材料;镁热还原并用酸洗涤副产物得到层状多孔硅。本发明制备工艺简单,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的层状多孔硅材料可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111477998A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010463247.2
申请日:2020-05-27
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M12/06 , H01M8/04276 , C02F1/00
摘要: 本发明公开了一种铝空气电池电解液循环过滤系统,所述系统包括铝空气电池组、离心泵、电解液箱和反冲洗过滤器,其中:所述电解液箱设有进液口和出液口;所述反冲洗过滤器设有排污口、进液口、出液口、反冲洗进液口和过滤网;所述电解液箱的出液口经离心泵和三向阀分别与反冲洗过滤器的进液口和反冲洗进液口相连,反冲洗过滤器的出液口与铝空气电池组的进液口相连,铝空气电池组的出液口与电解液箱的进液口相连。该系统能够及时有效地将铝空气电池放电过程中生成的Al(OH)3过滤并排出,并且能通过压力表监视滤网压差,在滤网堵塞时通过反冲洗使滤网在短时间内恢复过滤性能。
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