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公开(公告)号:CN111883769B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010622456.7
申请日:2020-06-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01M4/58 , H01M10/42 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种阻燃型储能负极材料的制备方法及锂离子电池,涉及锂离子电池制备技术领域,包括以下制备步骤:1)将氢氟酸置于水中,制备得到氢氟酸溶液;2)将TiCl3粉末和M金属粉末混合制备得到Ti3MCl2粉末;其中,M为Al,Mg阻燃型金属元素;3)将Ti3MCl2粉末置于氢氟酸溶液中,室温下搅拌制备得到中间产物A;4)将中间产物A离心沉淀,将沉淀物洗涤后烘干,制备得到中间产物B;5)将中间产物B置于球磨机进行球磨,之后进行分筛处理,制备得到阻燃型储能负极材料;本发明制备得到的阻燃型储能负极材料在高温条件下,负极材料容易发生强烈的吸热反应,从而阻止锂电池燃烧的蔓延。
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公开(公告)号:CN111883769A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010622456.7
申请日:2020-06-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01M4/58 , H01M10/42 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种阻燃型储能负极材料的制备方法及锂离子电池,涉及锂离子电池制备技术领域,包括以下制备步骤:1)将氢氟酸置于水中,制备得到氢氟酸溶液;2)将TiCl3粉末和M金属粉末混合制备得到Ti3MCl2粉末;其中,M为Al,Mg阻燃型金属元素;3)将Ti3MCl2粉末置于氢氟酸溶液中,室温下搅拌制备得到中间产物A;4)将中间产物A离心沉淀,将沉淀物洗涤后烘干,制备得到中间产物B;5)将中间产物B置于球磨机进行球磨,之后进行分筛处理,制备得到阻燃型储能负极材料;本发明制备得到的阻燃型储能负极材料在高温条件下,负极材料容易发生强烈的吸热反应,从而阻止锂电池燃烧的蔓延。
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公开(公告)号:CN112386856B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010619601.6
申请日:2020-06-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: A62D1/00 , C08F214/18 , C08F212/10 , C08F220/14 , C08F220/44
摘要: 本发明公开了一种核壳型降温阻燃锂电池灭火剂的制备方法,涉及锂电池灭火剂制备技术领域,包括以下制备步骤:1)将包覆剂溶于吡咯烷酮中制备得到包覆溶液;2)将全氟己酮通过喷雾分散于包覆溶液中,喷雾结束后搅拌制备得到混合溶液;3)将混合溶液进行加热熟化,随后进行筛分,制备得到核壳型降温阻燃锂电池灭火剂;本发明通过将全氟己酮用包覆剂包覆形成核壳结构的灭火剂,通过将壳体材料的阻燃和芯材的降温功能相结合,制备得到的具有降温和灭火的双重功能的灭火剂,不但能够有效的阻灭锂电池火灾,还能实现快速的降低电池温度,能够有效抑制锂电池火灾的二次或者多次复燃,适合于锂电池的火灾的扑灭。
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公开(公告)号:CN111905317B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010621574.6
申请日:2020-06-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种纳米分散型锂电池灭火剂的制备方法,涉及锂电池灭火剂制备技术领域,包括以下制备方法:(1)制备衍生聚乙烯醇氯化苄;(2)制备氮系阻燃灭火剂前聚体溶液;(3)制备氮系阻燃灭火剂;(4)制备阻燃悬浮液;(5)制备黏土阻燃灭火剂粉体;(6)将黏土阻燃灭火剂粉体进行球磨和分筛,制备得到纳米分散型锂电池灭火剂;本发明制备得到的纳米分散型锂电池灭火剂中包含自主合成的氮系阻燃灭火剂,包含阻燃基团和吸热降解基团,在扑灭明火的同时,能够大幅度降低环境温度,防止锂电池反复性复燃,且储存时间长,比气体类灭火剂更具有更好的经济性。
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公开(公告)号:CN112386856A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202010619601.6
申请日:2020-06-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: A62D1/00 , C08F214/18 , C08F212/10 , C08F220/14 , C08F220/44
摘要: 本发明公开了一种核壳型降温阻燃锂电池灭火剂的制备方法,涉及锂电池灭火剂制备技术领域,包括以下制备步骤:1)将包覆剂溶于吡咯烷酮中制备得到包覆溶液;2)将全氟己酮通过喷雾分散于包覆溶液中,喷雾结束后搅拌制备得到混合溶液;3)将混合溶液进行加热熟化,随后进行筛分,制备得到核壳型降温阻燃锂电池灭火剂;本发明通过将全氟己酮用包覆剂包覆形成核壳结构的灭火剂,通过将壳体材料的阻燃和芯材的降温功能相结合,制备得到的具有降温和灭火的双重功能的灭火剂,不但能够有效的阻灭锂电池火灾,还能实现快速的降低电池温度,能够有效抑制锂电池火灾的二次或者多次复燃,适合于锂电池的火灾的扑灭。
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公开(公告)号:CN111905317A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010621574.6
申请日:2020-06-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种纳米分散型锂电池灭火剂的制备方法,涉及锂电池灭火剂制备技术领域,包括以下制备方法:(1)制备衍生聚乙烯醇氯化苄;(2)制备氮系阻燃灭火剂前聚体溶液;(3)制备氮系阻燃灭火剂;(4)制备阻燃悬浮液;(5)制备黏土阻燃灭火剂粉体;(6)将黏土阻燃灭火剂粉体进行球磨和分筛,制备得到纳米分散型锂电池灭火剂;本发明制备得到的纳米分散型锂电池灭火剂中包含自主合成的氮系阻燃灭火剂,包含阻燃基团和吸热降解基团,在扑灭明火的同时,能够大幅度降低环境温度,防止锂电池反复性复燃,且储存时间长,比气体类灭火剂更具有更好的经济性。
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公开(公告)号:CN109473293B
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201810919175.0
申请日:2018-08-13
IPC分类号: H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/86 , C01B32/205
摘要: 本发明采用酚醛树脂为主体,采用水热法合成了酚醛树脂碳前驱体,并用泡沫镍为窄体,组装成超级电容器,在恒流条件下测试电容器的充放电时长。本发明中的酚醛树脂碳基石墨化程度较高,能为电子迁移提供快速通道,因此具有较高的电导率;并且结构复杂,具有较好的机械强度,既能提高超级电容器中的电子迁移,又有大量微孔和介孔供电子储存。本方法操作简单,用于提高碳基超级电容器的容量、安全等性能。
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公开(公告)号:CN109473637A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201810919546.5
申请日:2018-08-13
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/058 , B82Y30/00
摘要: 本发明通过制备液态金属纳米粒子以及碳骨架支撑的LMNPs,制作成人造SEI膜并涂覆在锂金属的表面,在与相应的材料,组装成电池。对电池进行了循环性能测试以及倍率性能测试。在本发明中碳骨架支撑的LMNPs作为一种新型的人造SEI膜涂覆在锂金属的表面能够有有效的起到保护锂负极的作用。碳骨架支撑的LMNPs人造SEI膜有效的降低电池在运行过程中的反应活性,减少了锂枝晶的产生,是一种新型的锂负极保护材料,同时也提高了电池的大倍率性能,以及大大的延长了电池的寿命。本发明操作简单,可用于实际的生产应用中。
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公开(公告)号:CN109473293A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201810919175.0
申请日:2018-08-13
IPC分类号: H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/86 , C01B32/205
摘要: 本发明采用酚醛树脂为主体,采用水热法合成了酚醛树脂碳前驱体,并用泡沫镍为窄体,组装成超级电容器,在恒流条件下测试电容器的充放电时长。本发明中的酚醛树脂碳基石墨化程度较高,能为电子迁移提供快速通道,因此具有较高的电导率;并且结构复杂,具有较好的机械强度,既能提高超级电容器中的电子迁移,又有大量微孔和介孔供电子储存。本方法操作简单,用于提高碳基超级电容器的容量、安全等性能。
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公开(公告)号:CN109467080B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810919526.8
申请日:2018-08-13
IPC分类号: C01B32/205 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明采用石墨化中空碳微球来制备,中空碳微球石墨化程度很高,能为电子的迁移提供快速通道,因此具有较高的离子电导率;并且结构复杂,具有较好的机械强度,既能提高锂硫电池的电子迁移,又能增大硫与电子接触面积,提高硫的利用率。本方法操作简单,用于锂硫电池可提高电池的倍率性能和循环能。
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