一种超级电容器用NF-Ag集流体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115020116B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202210618818.4

    申请日:2022-06-01

    IPC分类号: H01G11/30 H01G11/86

    摘要: 本发明公开了一种超级电容器用NF‑Ag集流体及其制备方法和应用。所述NF‑Ag集流体包括泡沫镍和均匀分布在泡沫镍外表面的银纳米颗粒。本发明提供了所述的NF‑Ag/Ni作为超级电容器集流体的应用,即以NF‑Ag集流体作为基底,以RuO2作为活性物质,制成超级电容器的工作电极,本发明制备的工作电极表现出更优异、稳定的电化学性能。

    用于金属-硫二次电池的电解液及含有该电解液的金属-硫二次电池

    公开(公告)号:CN113937357B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111011664.4

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: H01M10/0567 H01M10/052

    摘要: 本发明公开了用于金属‑硫二次电池的电解液及含有该电解液的金属‑硫二次电池。所述用于金属‑硫二次电池的电解液包括金属盐、有机溶剂和铈(IV)基添加剂;所述铈(IV)基添加剂为硝酸铈、氟化铈、氯化铈、碘化铈、硝酸铈铵、三氟甲烷磺酸铈中的一种或几种;所述电解液中金属盐的浓度为0.5~2.0mol/L,所述铈(IV)基添加剂的添加量为金属盐和有机溶剂总质量的0.1~5wt%;所述电解液中含水量在100ppm以下。本发明提供了包含所述电解液的金属‑硫二次电池。本发明电解液中的铈(IV)基添加剂能有效保护电池的负极,保证负极结构的稳定性;该添加剂也可以作用于正极,对硫和硫化物具有较好的吸附和催化作用,可以有效抑制多硫化物的穿梭效应,提升电池的循环性能。

    一种界面聚合荷正电杂化复合纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116651220A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310793660.9

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本发明公开了一种界面聚合荷正电杂化复合纳滤膜的制备方法,其包括如下步骤:(1)配置水相单体溶液;(2)配置油相溶液;(3)配置含有2‑溴‑1‑乙基吡啶四氟硼酸盐和聚乙烯亚胺的接枝液;(4)界面聚合反应:将步骤(1)的水相溶液倾倒在聚醚砜超滤基膜表面,反应后水洗擦干,再将步骤(2)的油相溶液倾倒在膜表面,反应后洗涤晾干得到原始纳滤膜;(5)将接枝液倒在原始纳滤膜上,反应后水洗烘干得到界面聚合荷正电杂化复合纳滤膜。本发明的纳滤膜制备方法操作简单,绿色环保,具有较高水通量、较强的抗生物污染能力和重金属离子截留能力。

    用于金属-硫二次电池的含有机锡添加剂的电解液及含有该电解液的金属-硫二次电池

    公开(公告)号:CN115799640A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211642441.2

    申请日:2022-12-20

    摘要: 本发明公开了用于金属‑硫二次电池的含有机锡添加剂的电解液及含有该电解液的金属‑硫二次电池。所述含有机锡添加剂的电解液包括金属盐、有机溶剂和有机锡添加剂;所述有机锡添加剂为二甲基二氯化锡、二丙基二氯化锡、二丁基二氯化锡、三丁基氯化锡、丁基三氯化锡、苯基三氯化锡中的一种或几种。本发明提供了包含所述含有机锡添加剂的电解液的金属‑硫二次电池。本发明电解液中的有机锡添加剂可以同时作用于正极和负极,正极侧对硫和硫化物具有较好的吸附和催化作用,可以有效抑制多硫化物的穿梭效应,提升电池的循环性能;其中负极侧可以生成保护层,能有效保护电池的负极,保证负极结构的稳定性。

    一种ZnO@C复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112794359B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011631428.8

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明公开了一种ZnO@C复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)将氯化锌和均苯三甲酸分别溶于去离子水和乙醇的混合溶剂中,再将二者混合,充分搅拌形成锌配合物溶液;(2)配制饱和氯化钠水溶液,再往饱和氯化钠水溶液中加入蔗糖使其溶解,得到混合溶液;(3)将锌配合物溶液与步骤(2)所得混合溶液混合,使分散均匀得到分散液;(4)将分散液进行冷冻干燥;(5)将步骤(4)所得前驱体材料在保护气氛下进行炭化,得到复合材料1,经洗涤去除其中的氯化钠、烘干后与活化剂混合研磨,再焙烧得到复合材料2;(6)去除复合材料2中的活化剂,得到ZnO@C复合材料。本发明提供了所述ZnO@C复合材料作为铅炭电池负极材料的应用。

    一种对锂电池正极失效钴酸锂结构馈补重制的方法

    公开(公告)号:CN110526301B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201910458240.9

    申请日:2019-05-29

    摘要: 一种对锂电池正极失效钴酸锂结构馈补重制的方法,按照如下步骤进行:①将废旧钴酸锂电池在氯化钠溶液中浸泡放电,拆解得到电池的正极材料;②将正极材料用DMF与NMP混合有机溶剂超声浸泡处理,得到的沉淀再进行烧结,冷却后研磨得到LixCoO2粉末;③将LixCoO2粉末与含有过氧化氢的无机酸溶液反应,进行钴元素的溶解重制,过滤将不溶性杂质除去,得到含有Li+和Co2+的浸出液;④在浸出液中加入氢氧化锂和氧化剂溶液得到混合液,控制混合液中锂与钴的摩尔比在10以上,将混合液倒入反应釜进行水热反应;⑤将水热反应的产物进行离心分离并洗涤沉淀,干燥后得到结构重制的钴酸锂晶体。本发明操作简单、能耗低、效率高、能减少环境污染,能使废弃物的价值得到最大化利用。

    用于金属-硫二次电池的电解液及含有该电解液的金属-硫二次电池

    公开(公告)号:CN113937357A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111011664.4

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: H01M10/0567 H01M10/052

    摘要: 本发明公开了用于金属‑硫二次电池的电解液及含有该电解液的金属‑硫二次电池。所述用于金属‑硫二次电池的电解液包括金属盐、有机溶剂和铈(IV)基添加剂;所述铈(IV)基添加剂为硝酸铈、氟化铈、氯化铈、碘化铈、硝酸铈铵、三氟甲烷磺酸铈中的一种或几种;所述电解液中金属盐的浓度为0.5~2.0mol/L,所述铈(IV)基添加剂的添加量为金属盐和有机溶剂总质量的0.1~5wt%;所述电解液中含水量在100ppm以下。本发明提供了包含所述电解液的金属‑硫二次电池。本发明电解液中的铈(IV)基添加剂能有效保护电池的负极,保证负极结构的稳定性;该添加剂也可以作用于正极,对硫和硫化物具有较好的吸附和催化作用,可以有效抑制多硫化物的穿梭效应,提升电池的循环性能。

    一种铅炭电池负极铅膏及负极板

    公开(公告)号:CN108630937B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810441322.8

    申请日:2018-05-10

    摘要: 本发明公开了一种铅炭电池负极铅膏及负极板,所述的铅炭电池负极铅膏由下列重量分配比的原料制备而成:加入球磨铅粉100份、经过改性后的高比表面积碳材料0.5~10份、短切碳纤维0.05~5份、Phosmer PE 0.05~0.5份、超细硫酸钡0.5~3份、木素磺酸盐0.5~2份、腐殖酸0.5~2份以及占铅粉质量10~20%的水、占球磨铅粉质量10~15%的硫酸水溶液。再将所述负极铅膏均匀涂在负极板栅上,然后在涂有负极铅膏的负极板栅表面喷淋1.0~1.2mol/L的稀硫酸,再将涂覆负极铅膏及喷淋稀硫酸完毕的负极板栅放入45~70℃相对湿度为85~99%的条件下固化36~60小时,固化后作为负极板,将负极板放入电解液中化成,化成后即作为成品铅炭电池负极板。本发明所述的极板制成的电池具有析氢过电位高,循环寿命长等优点。