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公开(公告)号:CN117810538A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410133444.6
申请日:2024-01-30
申请人: 四川大学
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0566 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种混合锂盐电解液及其制备方法与应用。本发明所述混合锂盐电解液,包含以下原料:电解质锂盐、无机锂化合物添加剂、有机添加剂和碳酸酯类溶剂。本发明通过在现有锂离子电池的电解液中添加4种锂化合物混合的无机锂添加剂,能够起到高效成膜的作用,并且这4种锂化合物形成的高熵体系可促进一些低溶解度锂盐,如硝酸锂LiNO3的溶解。另外,体系较高的无序性引起的较弱的溶剂化作用导致了锂离子动力学的改善,阴离子溶剂化结构的存在可促进电极表面在低温下快速形成稳定的界面,从而有效提高电池的性能。
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公开(公告)号:CN112420982A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011205142.3
申请日:2020-11-02
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种钙钛矿钒酸盐共混活性材料的电极极片,所述电极极片包括金属集流体以及涂敷在金属集流体上的负极膜片;所述负极膜片包括钙钛矿结构碱土钒酸盐活性物质AVO3(A=Ca,Sr,Ba)与碳基材料和/或硅基材料共混组成的活性材料;本发明的有益效果是:采用高导电及高比容量的钙钛矿结构钒酸盐AVO3(A=Ca,Sr,Ba)与碳基材料和/或硅基材料互混作为活性物质,共混后电化学性能优异:如与石墨互混时可以提高比容量、倍率、工作电压的安全性;而与硅基材料互混时可以构建电子网络框架,减少导电炭黑的使用,同时保持高容量和倍率性能,具有极大的商业化潜力。
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公开(公告)号:CN112320845B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011206058.3
申请日:2020-11-02
申请人: 四川大学
IPC分类号: H01M4/485
摘要: 本发明公开了一种钙钛矿结构钒酸盐基电池负极活性材料,所述负极材料为钙钛矿结构的碱土钒酸盐AVO3(A=Ca,Sr,Ba),所述碱土钒酸盐AVO3包括钒酸钙CaVO3、钒酸锶SrVO3、钒酸钡BaVO3中的一种或多种;所述碱土钒酸盐AVO3包括非化学计量比x=0.3~1.2的非化学计量比钒酸盐AxVO3;本发明的有益效果是:采用钙钛矿结构的钒酸盐AVO3(A=Ca,Sr,Ba)作为电池材料活性物质,不仅具有高容量、高倍率、长循环稳定性等优点,另外,通过调控碱土金属A的添加量来控制空位浓度,提高赝电容容量贡献,从而提高电化学性能;钙钛矿结构的钒酸盐具有低且安全的工作电压,保证充放电时的安全性。
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公开(公告)号:CN112374537A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011205090.X
申请日:2020-11-02
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种金属钒酸盐纳米复合材料的制备方法,包括金属钒酸盐AVO3(A=Ca,Sr,Ba,La)的制备方法,其中所述的复合材料包括钒酸钙、钒酸锶、钒酸镧以及钒酸钡中的一种或多种混合物;所述制备方法包括以下步骤:S1原料选取及混合;S2溶胶制备;S3前驱体制备;S4纳米复合材料制备;本发明的有益效果是:采用溶胶高温快速膨胀法结合后期热处理工艺制备得到纳米复合材料,该方法可以调控金属源A的类型及比例,得到单相或者多种物相的混合物,工艺简单;通过调控化学计量比x,获得不同空位浓度的钒酸盐AxVO3;调控溶胶处理工艺和热处理工艺,得到非晶、晶体或晶体和非晶异质结构的含碳纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN112320845A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011206058.3
申请日:2020-11-02
申请人: 四川大学
IPC分类号: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种钙钛矿结构钒酸盐基电池负极活性材料,所述负极材料为钙钛矿结构的碱土钒酸盐AVO3(A=Ca,Sr,Ba),所述碱土钒酸盐AVO3包括钒酸钙CaVO3、钒酸锶SrVO3、钒酸钡BaVO3中的一种或多种;所述碱土钒酸盐AVO3包括非化学计量比x=0.3~1.2的非化学计量比钒酸盐AxVO3;本发明的有益效果是:采用钙钛矿结构的钒酸盐AVO3(A=Ca,Sr,Ba)作为电池材料活性物质,不仅具有高容量、高倍率、长循环稳定性等优点,另外,通过调控碱土金属A的添加量来控制空位浓度,提高赝电容容量贡献,从而提高电化学性能;钙钛矿结构的钒酸盐具有低且安全的工作电压,保证充放电时的安全性。
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公开(公告)号:CN117790895A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410133971.7
申请日:2024-01-30
申请人: 四川大学
IPC分类号: H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种高熵悬浮醚类电解液及其锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的高熵悬浮醚类电解液的原料为:基础醚类电解液、有机添加剂和无机添加剂;其中无机添加剂为纳米氧化锂、氟化锂、纳米碳酸锂和硝酸锂的混合物。本发明在基础醚类电解液中添加了无机添加剂和有机添加剂,有机添加剂和无机添加剂协同作用能够形成稳定的SEI膜,电解质的扩散过程和电荷转移过程中的活化能均降低,显著降低锂离子的扩散阻抗,加快锂离子的扩散动力学,提高了锂离子电池的电化学性能和低温性能。
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公开(公告)号:CN113816422A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111235099.X
申请日:2021-10-23
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种金属钒酸盐纳米复合材料及其制备方法和锂离子二次电池,包括金属钒酸盐AVO3(A=Ca,Sr,Ba,La)的制备方法,其中复合材料包括钒酸钙、钒酸锶、钒酸镧以及钒酸钡中的一种或多种混合物;所述制备方法包括步骤:S1原料选取及混合;S2溶胶制备;S3前驱体制备;S4纳米复合材料制备。本发明的有益效果是:采用溶胶高温快速膨胀法结合后期热处理工艺制备得到纳米复合材料,该方法可以调控金属源A的类型及比例,得到单相或者多种物相的混合物,工艺简单;通过调控化学计量比x,获得不同空位浓度的钒酸盐AxVO3;调控溶胶处理工艺和热处理工艺,得到非晶、晶体或晶体与非晶双相结构的含碳纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN111204721A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010132580.5
申请日:2020-02-29
申请人: 四川大学
IPC分类号: C01B21/082
摘要: 本发明所述MnAlCxNn-1-x相粉末的制备方法,MnAlCxNn-1-x相中的M为V、Ti、Mo、Nb或Cr,n=2、3或4,x=0.1~0.9,该方法以M-Al合金粉末与碳源为原料,通过氮气提供N元素,有三种具体方法:1、将M-Al合金粉末和碳源组成的混合料与NaCl-KCl混合盐按质量比1:1配料并混合均匀后在氩气保护下于800~950℃烧结2~4h,然后降温至700~900℃在氮气气氛下保温2~4h,再将得到的烧结产物通过水洗、抽滤去除NaCl-KCl后进行干燥;2、将M-Al合金粉末和碳源组成的混合料在氩气保护下于950~1100℃烧结2~4h,然后降温至700~900℃在氮气气氛下保温2~4h;3、将M-Al合金粉末和碳源组成的混合料与无水乙醇混合后成形,再将成形后的混合料在真空条件下于900~1100℃烧结2~4h,然后降温至700~900℃在氮气气氛下保温2~4h,并对烧结产物进行破碎。
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公开(公告)号:CN115532251B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211224928.9
申请日:2022-10-09
申请人: 四川大学
IPC分类号: B01J23/28 , B01J35/02 , C01G39/00 , C25B1/04 , C25B11/091
摘要: 本发明属于催化材料技术领域,本发明提供了一种层状的过渡金属硼化物材料及其制备方法与应用。本发明提供的层状的过渡金属硼化物材料的制备方法包括以下步骤:在保护气体中,将MoAlB前驱体、CuCl2、KCl和NaCl混合后进行反应即得层状的过渡金属硼化物材料,其中,MoAlB前驱体、CuCl2、KCl和NaCl的摩尔比为1~3:6~18:1~3:1~3。本发明制备的层状的过渡金属硼化物材料作为催化剂应用于电解水制氢中具有较高的催化效果,且其制备方法简单,绿色,安全,用时短,重现性好。
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公开(公告)号:CN114604895B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210380755.3
申请日:2022-04-12
申请人: 四川大学
IPC分类号: C01G31/00 , H01M4/48 , H01M4/131 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种多金属氧酸盐Sr2xV2O7H2O及其制备方法和应用。所述多金属氧酸盐Sr2xV2O7H2O的制备方法包括步骤:将钙钛矿结构的钒酸盐SrxVO3与水按质量体积比为1~10:50~200g:mL混合,粉磨得到双核结构的多金属氧酸盐Sr2xV2O7H2O;其中,所述钒酸盐SrxVO3和多金属氧酸盐Sr2xV2O7H2O中Sr与V的非化学计量比x取值范围为0.3~1.0。本发明具有制备工艺简单、可获得具有高比表面积的纳米材料、将所述纳米材料作为电池负极活性材料,具有低且安全的工作电压、高比容量、优异的倍率性能、可以获得更高的能量密度锂离子二次电池等优点。
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