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公开(公告)号:CN117448910A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311487606.8
申请日:2023-11-09
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C25D9/00 , C25D21/12 , C25D17/12 , H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M4/04 , H01M10/052 , H01M12/08
摘要: 本发明公开了一种利用电化学沉积构筑有机无机复合界面层的方法、由此得到的金属电极及其应用。所述利用电化学沉积构筑有机无机复合界面层的方法包括如下步骤:(1)在手套箱中搭建电解池,阳极采用纯锂金属阳极,阴极采用金属阴极,使用氟代碳酸乙烯酯为电解液;(2)通过直流电源对搭建的电解池施加高电压电解,得到预电解的FEC电解液;(3)将电解池内的阴极替换为全新金属阴极,后持续施加高电压电解,即在金属阴极表面沉积构筑有机无机复合界面层,从而得到含有有机无机复合界面层的金属电极。本发明提供了所述的含有有机无机复合界面的金属电极作为锂金属电池负极的应用,可以有效提高金属锂电池库伦效率和循环寿命。
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公开(公告)号:CN117352890A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311382345.3
申请日:2023-10-24
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明属于废旧离子电池回收技术领域,具体公开了一种直接回收废旧锂(钠)离子电池正极材料的方法。所述方法是将废旧离子电池处理分离得到正极粉料,然后在深共晶溶剂DES中再锂(钠)化,后处理后获得修复的正极材料。该方法针对各种循环后有缺陷的正极粉料,并且对多种正极材料都能成功再锂(钠)化。本发明所述方法不需要高温高压,不仅简化工艺流程,降低活性材料损失,并且避免了其他直接回收方法中对环境的污染,对废旧活性材料纯度要求高的缺点,有效的改善了直接回收的工艺,为将来规模化应用提供了便利。
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公开(公告)号:CN116312881A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310129079.7
申请日:2023-02-13
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明涉及低维磁电器件技术领域,提出一种利用二维材料层间滑移实现电控磁性的普适方法,该方法通过将具有面外垂直方向电极化的二维铁电材料和低维磁性材料组合构建异质结器件,对其结构进行充分优化,计算不同堆垛方式下的磁各向异性能,最终利用二维铁电材料层间滑移翻转电极化方向,实现磁各向异性能的调控,达到电控磁性的目的,本发明有望为实现纳米级多功能自旋电子器件提供有效途径。
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公开(公告)号:CN113437361B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110588446.0
申请日:2021-05-28
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜包括聚氧化乙烯和导电锂盐,还进一步包括含八氨丙基POSS盐酸盐,所述八氨丙基POSS盐酸盐的质量为聚氧化乙烯、导电锂盐和八氨丙基POSS盐酸盐三者总质量的0.5‑4%。本发明提供了所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜作为固态金属锂电池电解质材料的应用,可大幅度提高电解质材料的稳定性,解决固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,加快锂离子的传导;组装而成的固态锂金属电池的容量高,循环性能好,从而达到高能量、高功率领域的使用要求。
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公开(公告)号:CN114188659B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111483794.8
申请日:2021-12-07
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/44 , H01M10/052 , D04H1/728
摘要: 本发明公开了一种锂金属电池用明胶纤维隔膜的制备及应用。所述锂金属电池用明胶纤维隔膜的方法包括如下步骤:(1)将明胶置于有机溶剂中溶解,搅拌8~12小时得到明胶纺丝溶液;所述的有机溶剂为无水2,2,2‑三氟乙醇;所述明胶与无水2,2,2‑三氟乙醇的质量比为0.8‑1.2:10;(2)通过静电纺丝技术,将步骤(1)配制的溶液在恒定电压下喷丝成膜,收集喷制成的明胶薄膜;(3)将步骤(2)得到的明胶薄膜取出,经烘干、压片得到明胶纤维隔膜。本发明方法简单高效,成本低廉,可大规模制备;制备的明胶纤维隔膜用于锂金属电池时,与传统聚合物隔膜相比具有更高的离子电导率,更优异的电池循环寿命、高的库伦效率和充放电容量。
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公开(公告)号:CN118356962A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410504157.1
申请日:2024-04-25
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明属于电催化材料领域,具体涉及一种自组装CuAu(CN)2竹节型纳米结构电催化剂材料及其制备方法和应用。本发明所述材料是通过在还原剂、表面活性剂的存在下,铜盐与金盐化合物K[Au(CN)]2反应生成前驱体CuAu(CN)2纳米棒,前驱体经刻蚀剂的刻蚀后形成竹节型CuAu(CN)2纳米棒;其中,还原剂为抗坏血酸。本发明通过液相法一步首次合成一维纳米纤维自组装形成的CuAu(CN)2纳米棒前驱体,形貌规则且尺寸较小,具有较高的比表面积和快速的电子传输路径以及一定的结构稳定性,经可控化学刻蚀处理后,得到竹节型CuAu(CN)2纳米组装材料,进一步有效提高其在电催化二氧化碳还原反应的电催化性能。因此本发明提供的材料及其制备方法在电催化二氧化碳还原反应和材料形貌设计方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116581412A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310247787.0
申请日:2023-03-15
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M10/54 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种锂离子电池的回收修复方法及电池,该方法包括:S1.拆解清洗:将废旧锂离子电池完全放电后进行拆解,分拣出正负极极片,并清洗干燥;S2.浸泡修复:将清洗后的正负极极片放入溶液中浸泡修复;S3.清洗干燥:将浸泡修复后的正负极极片放入溶剂中浸泡清洗、干燥;S4.重新组装:将修复完成的正负极极片重新组装至锂离子电池。该方法利用氧化还原反应激活负极表面的死锂并重新锂化正极材料,实现了正负极极片的同时修复、再生利用,且不需要分离活性材料、除杂的步骤,不仅简化工艺流程,降低活性材料损失,而且避免了直接回收步骤繁琐和对废旧活性材料纯度要求高的缺点,有效改善直接回收工艺。
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公开(公告)号:CN112647087B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202011489603.4
申请日:2020-12-16
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/091 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供了一种氰化镍/硒化镍复合纳米异质结构电催化剂及其制备方法与应用,本发明通过简单的液相法一步合成规则的NiNi(CN)4纳米片前驱体,之后经过一步硒化,得到Ni(CN)2/NiSe2复合纳米异质结构材料,保留了和前驱体NiNi(CN)4相似的形貌;本发明方法保留了前驱体本身具有高比表面积和快速的电子传输通道的特性,属于非贵金属电催化剂,在降低成本的同时具有较高的析氧反应催化活性,在OER过程中,增大了电解液与电极的接触面积,提供了更多更有效的活性位点,加快了离子扩散和电子传导的速率,从而加快了电催化析氧的反应动力学,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115976556A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310131018.4
申请日:2023-02-17
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明属于析氧电催化材料领域,具体涉及一种自组装的CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构电催化剂材料及其制备方法和应用。本发明通过将乙酸钴、柠檬酸三钠、表面活性剂溶于水和DMSO的混合溶剂中得到混合溶液,将K2[Ni(CN)4]的水溶液加入混合溶液,搅拌后陈化4h,沉淀用水和无水乙醇萃取、离心、风干得到二维正交自组装的前驱体CoNi(CN)4纳米片;纳米片经硒化热处理后得到所述CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构材料。本发明通过液相法一步合成正交自组装形貌的纳米片前驱体,形貌规则且尺寸较小,具有较高的比表面积和快速的电子传输路径以及一定的结构稳定性,经硒化热处理后,得到CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构材料,并保留正交自组装形貌,在电解水析氧反应和材料形貌设计方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113707847B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110689336.3
申请日:2021-06-22
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M10/052 , C25D9/04
摘要: 本发明公开了一种利用电化学沉积碳保护锂金属的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:(1)搭建与手套箱连接的电解池装置:在充满氩气气氛的手套箱中搭建电解池,并对电极线进行塑封后与高压直流电源相连接;(2)步骤(1)中的电解池采用锂金属片作为工作电极,石墨电极或铂电极作为对电极,采用乙二醇二甲醚作为电解液组成电解池;(3)将电解池连接直流电源,通过电源对电解池施加100~900V的高压,加压时间为0.5‑10h,电极间距为5‑10mm,在锂金属片表面沉积无定形碳膜,得到改性锂金属片。本发明提供了所述改性锂金属片在锂金属电池中的应用,在充放电过程中可以抑制枝晶的生成,可以有效提高金属锂负极材料电池库伦效率较、循环寿命。
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