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公开(公告)号:CN117613262B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410034603.7
申请日:2024-01-10
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/04 , H01M10/054 , C01G49/00
Abstract: 本发明属于钠离子电池电极材料技术领域,公开了一种铁基硫酸盐正极材料在钠离子电池中的应用。本发明采用硫酸氧铁用作钠离子电池正极材料,由于硫酸根的高电负性和稳定的聚阴离子骨架,弥补了氧化还原活性元素Fe电位低的劣势,使其具有较高的电压平台和结构稳定性;其分子中独立于硫酸根外的氧原子改变了酸根氧原子的路易斯碱性,阻碍其与水反应,使正极材料即使在湿度较高时也不易和空气反应;同时,相比于其它聚阴离子材料,更低的分子量赋予了其高理论比容量。本发明采用成熟的固相法制备,材料中的所有元素在地球中储量丰富,生产过程无污染物排放,制备简易,因而该材料具备作为理想的低成本环保型商用钠离子电池正极材料的潜质。
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公开(公告)号:CN102593403B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210055866.3
申请日:2012-03-06
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高热安全温度的锂离子电池用隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜材料领域。该隔膜主要由高强度膨体聚四氟乙烯基体膜和熔点在125-160℃间的多孔填充聚合物构成,隔膜热闭合温度在125-160℃间可调,热安全温度达338℃。其中,基体膜拉伸强度为60-150MPa,膜厚度为2-20μm,有贯通的枝状孔结构,孔积率50%-80%,平均孔径为1-5μm。制备中,将熔点在125-160℃间的不同聚合度的聚偏二氟乙烯-六氟丙烯、聚乙烯或聚丙烯树脂和成孔剂混合后在有机溶剂中制备成均相铸膜液,将基体膜浸入铸膜液后取出,再以萃取剂萃取出成孔剂,干燥后制得隔膜。本发明制备的复合隔膜具有高的浸润性能、高的热安全温度与高的热机械性能,提高了隔膜在动力锂离子电池中的安全性。
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公开(公告)号:CN102593403A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210055866.3
申请日:2012-03-06
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高热安全温度的锂离子电池用隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜材料领域。该隔膜主要由高强度膨体聚四氟乙烯基体膜和熔点在125-160℃间的多孔填充聚合物构成,隔膜热闭合温度在125-160℃间可调,热安全温度达338℃。其中,基体膜拉伸强度为60-150MPa,膜厚度为2-20μm,有贯通的枝状孔结构,孔积率50%-80%,平均孔径为1-5μm。制备中,将熔点在125-160℃间的不同聚合度的聚偏二氟乙烯-六氟丙烯、聚乙烯或聚丙烯树脂和成孔剂混合后在有机溶剂中制备成均相铸膜液,将基体膜浸入铸膜液后取出,再以萃取剂萃取出成孔剂,干燥后制得隔膜。本发明制备的复合隔膜具有高的浸润性能、高的热安全温度与高的热机械性能,提高了隔膜在动力锂离子电池中的安全性。
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公开(公告)号:CN119505215A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411637563.1
申请日:2024-11-15
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C08G65/16 , H01M10/0565 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种高压全醚凝胶电解质及其制备方法和在准固态钠离子电池中的应用,属于新能源技术领域。所述制备方法为:首先,将钠盐溶解在醚类有机溶剂中得到电解液;其次,在电解液加入聚合单体并充分搅拌,得到前驱液,最后,将引发剂加入到前驱液中进行充分搅拌,引发自聚合反应,得到所述高压全醚凝胶电解质。本发明制备的高压全醚凝胶电解质还具有较高的离子电导率和高抗氧化能力,可用于制备高电压、高倍率的准固态钠离子电池。此外,本发明方法的成本低廉、工艺简单、操作便利,易于实现商业化生产。
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公开(公告)号:CN117613262A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410034603.7
申请日:2024-01-10
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/04 , H01M10/054 , C01G49/00
Abstract: 本发明属于钠离子电池电极材料技术领域,公开了一种铁基硫酸盐正极材料在钠离子电池中的应用。本发明采用硫酸氧铁用作钠离子电池正极材料,由于硫酸根的高电负性和稳定的聚阴离子骨架,弥补了氧化还原活性元素Fe电位低的劣势,使其具有较高的电压平台和结构稳定性;其分子中独立于硫酸根外的氧原子改变了酸根氧原子的路易斯碱性,阻碍其与水反应,使正极材料即使在湿度较高时也不易和空气反应;同时,相比于其它聚阴离子材料,更低的分子量赋予了其高理论比容量。本发明采用成熟的固相法制备,材料中的所有元素在地球中储量丰富,生产过程无污染物排放,制备简易,因而该材料具备作为理想的低成本环保型商用钠离子电池正极材料的潜质。
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