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公开(公告)号:CN112563486B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011562192.7
申请日:2020-12-25
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/00
摘要: 本发明专利技术公开了一种利用氧热等离子体快速制备掺杂三元锂离子电池正极材料的方法及装置,该方法运用放电等离子通过感应线圈脉冲电流对样品提供较低的反应活化自由能及氧元素,使样品快速反应。首先供气系统提供氧气,电源系统为等离子喷枪提供启弧电压和电流,氧气在高频电压和电弧的作用下被电离为氧热等离子体,等离子喷枪将氧热等离子体喷出至反应炉形成氧热等离子体火焰,然后将三元前驱体、掺杂物和锂源的混合粉末通过和压力装置连接的供粉系统送至反应炉氧热等离子体火焰区域,粉末被氧热等离子体火焰烧结,并与氧热等离子体发生氧化反应生成正极材料活性物质,反应完成后成品收集在带冷凝装置的收集器内。
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公开(公告)号:CN111785951A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010789449.6
申请日:2020-08-07
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池Sn掺杂Si/C负极材料的制备方法,该方法用淀粉酶对淀粉进行酶解造孔,制得多孔淀粉;将含锡化合物用还原剂进行还原制得单质Sn;将Sn和Si同时封装入多孔淀粉,制得锡硅混合物/多孔淀粉复合物;将锡硅混合物/多孔淀粉复合物,经过真空高温碳化,得到锡硅/生物多孔碳复合负极材料。其中锡的掺入,增加了材料的振实密度,锡硅的共同作用还提高了复合材料容量和倍率性能。同时多孔淀粉衍生的多孔碳不仅能缓冲锡硅混合物的体积膨胀,还能促进锂离子和电子的扩散速率。本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控、能耗低,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN108305960B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN201810169965.1
申请日:2018-03-01
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M50/317 , H01M10/0525 , H01M50/172 , H01M50/147
摘要: 本发明涉及一种高安全性铝壳锂离子动力电池,属于锂离子动力电池技术领域。该防鼓胀铝壳的动力电池,包括铝壳、上盖、极柱、注液孔、电芯、垫圈、绝缘固定板、极柱盖帽、铝钉和集流连接片,还包括防膨胀单向阀和安全阀。本发明在铝壳的动力电池中增加了个防鼓胀单向阀,不仅可以防止电池在充放电过程中或其它情况下因鼓胀变形所引起的安全问题,还可以延长电池使用寿命。
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公开(公告)号:CN118099423A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410042871.3
申请日:2024-04-09
申请人: 昆明理工大学 , 云南驰宏国际锗业有限公司
IPC分类号: H01M4/60
摘要: 本发明公开了一种中空结构草酸亚铁锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明借助超声强化技术,利用超声空化体系下独特的能量环境,调控亚铁离子、草酸根离子及水分子之间的组合排列,并在空化气泡周围成核和生长,从而形成中空结构,进而在充放电过程中增加了其与锂离子接触的活性位点密度。本发明克服了草酸亚铁材料锂离子扩散途径单一、颗粒表界面活性位点少、颗粒结构稳定性差等问题,从颗粒微纳结构、内外部扩散通道和表界面结构构筑综合考虑,显著改善材料锂离子扩散速率和电化学稳定性,提升材料作为锂离子电池负极材料的倍率和循环性能。
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公开(公告)号:CN112490432B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202011492890.4
申请日:2020-12-16
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/60 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种掺锗草酸亚铁锂离子电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明所述的复合负极材料为以片状或杆状多层多孔草酸亚铁为模板,在其表面均匀富集纳米球状锗颗粒,锗的含量为0.1%~30%。本发明通过强阴离子聚电解质处理后的锗粉表面带有负电荷与亚铁盐溶液混合,并将亚铁离子静电吸附于锗粉表面,进而逐滴加入草酸,在锗粉颗粒周围自组装形成掺锗的FeC2O4/Ge·2H2O前驱体;在惰性气氛保护下,经低温热储锂,前驱体失结晶水后得到掺锗的草酸亚铁复合材料。本发明很好地解决了现有技术中草酸亚铁负极材料电导率低、锂离子迁移速率慢、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
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公开(公告)号:CN112186142A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010800922.6
申请日:2020-08-11
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池SnO2/生物多孔碳负极材料的制备方法,该方法用淀粉酶对淀粉进行酶解造孔,制得多孔淀粉;将含锡化合物封装入多孔淀粉,制得含锡化合物/多孔淀粉复合物;将含锡化合物/多孔淀粉复合物,经过真空高温碳化,得到SnO2/生物多孔碳负极材料。多孔淀粉衍生的多孔碳不仅能缓冲SnO2的体积膨胀,还能促进锂离子和电子的扩散速率,达到增加复合材料容量和倍率的目的。本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控、能耗低,生产过程无毒无污染,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN112117457A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010985058.1
申请日:2020-09-18
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 一种碳纳米管掺杂管状草酸锡负极材料的制备方法,该材料通过以下方法制得:将碳纳米管用高速剪切机剪切获得碳纳米管混合溶液,先往里加入草酸溶液,再往里加入SnSO4溶液,持续搅拌并净置一段时间后,离心,过滤、洗涤、干燥后,得到碳纳米管掺杂管状SnC2O4负极材料。本发明通过简单的液相沉淀法制备得碳纳米管掺杂管状草酸锡负极材料,充分利用碳纳米管的高电导率、较高的比表面积,极大改善SnC2O4的电导性能,提升材料的容量保持率和倍率、循环等电化学性能,同时本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控,无需高温,生产过程无毒无污染,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广,并促进其在电池领域中的应用。
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公开(公告)号:CN111180709A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010044910.5
申请日:2020-01-16
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/60 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管、金属铜共掺杂草酸亚铁锂电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明通过强阳离子聚电解质处理后的碳纳米管表面带有正电荷与草酸亚铁制备过程中带有负电荷的草酸亚铁络合物--Fe(C2O4)2-2静电相互吸引,自组装形成碳纳米管掺杂的Fe(C2O4)2-2/MWCNTs聚合物,所得聚合物与可溶性铜盐反应形成FexCu1-xC2O4/MWCNTs·yH2O前驱体;利用不同过渡金属草酸盐间热力学特性的不同,在惰性气氛条件下烧结,前驱体原位分解得到碳纳米管、金属铜共掺杂草酸亚铁复合材料;本发明克服了现有技术中草酸亚铁负极材料因其本身原因导致的电导率低、锂离子迁移速率慢、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
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公开(公告)号:CN113979859A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111085122.1
申请日:2021-09-16
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C07C55/07 , C07C51/41 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种有序三维骨架结构草酸亚铁锂离子电池负极的制备方法。本方法的特色在于通过冷冻原位自分裂技术实现对常见的不同形貌的金属草酸盐进行原位分裂使金属草酸盐颗粒进一步暴露更多高度有序低维度构建块,呈现出更丰富的活性位点和三维骨架结构。在储能领域方面,冷冻原位自分裂产生的超晶格结构不仅能为制备较少报道的三维有序碳骨架外,还能利用自身丰富的活性位点为碱金属离子的储存提供大量的通道和结构支撑,可有效提升材料电化学性能,实现高的储能容量。
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公开(公告)号:CN113594441A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110822487.1
申请日:2021-07-21
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525
摘要: 本发明是设计一种采用金属盐辅助化学刻蚀法制备3D高容量负极材料的方法,众所周知,高容量的负极电池材料具有极大的膨胀效应(>300)容量衰减快、倍率性能差、循环性能差等问题。本发明提供一种金属盐类辅助化学刻蚀法制备高容量3D多孔(Si、SiO、GeO、SnO2、Sn)负极材料的方法,采用价格低廉的小苏打(NaHCO3)对高容量(Si、SiO、GeO、SnO2、Sn)负极电池材料进行化学刻蚀制备3D多孔结构,从材料的内部结构改造,制造一定的空间缓解材料本身的体积膨胀的问题。
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