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公开(公告)号:CN118554124A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410750651.6
申请日:2024-06-12
申请人: 福建师范大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/411 , H01M50/417 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种基于溶剂热原位生长策略制备金属有机框架材料基锂硫电池用多功能隔膜的方法,其属于锂硫电池材料技术领域。本发明是利用有机配体和镁金属盐制备MOF前驱体溶液,之后将所述MOF前驱体溶液采用原位生长的方法附着于隔膜基底的表面,从而得到锂硫电池用多功能隔膜。本发明原位生长的锂硫电池用隔膜具有大面积、无裂纹、均匀致密的特点,能更好的抑制多硫化物的穿梭,并催化多硫化物的转化。通过多种电化学表征测试得出使用该隔膜组装的锂硫电池具有更高的比容量、更好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112421045B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202011322907.1
申请日:2020-11-23
申请人: 福建师范大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M50/403 , H01M50/446 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种在石墨烯上均匀负载硫化钼纳米花的高导电复合材料(FM@G)的制备方法及其用于锂硫电池的系统改性。将定量的氧化石墨烯分散在DMF溶液中,随后将一定量的四硫代钼酸铵和尿素加入到上述分散液中,超声后加入水合肼溶液,将所得混合溶液搅拌超声均匀,进而通过溶剂热反应制备得到FM@G复合材料。定量的FM@G与硫单质通过热熔融扩散法制备得到FM@G/S正极材料;同时将FM@G乙醇分散液通过真空抽滤到PP隔膜后得到FM@G‑PP改性隔膜。所得材料运用于锂硫电池的正极与隔膜上具有高效的协同作用,增强对多硫化物的吸附/催化能力,使电池具有优异的循环性能和高的能量密度。
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公开(公告)号:CN113410575B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110705238.4
申请日:2021-06-24
申请人: 福建师范大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/414 , H01M10/052 , H01M10/42
摘要: 本发明属于锂硫电池材料技术领域,具体涉及一种基于孔径分割策略的金属有机框架材料用于锂硫电池隔膜改性的制备方法,其包括如下步骤:制备金属有机框架材料;将所述金属有机框架材料与粘接剂分散到溶剂中,得到分散液,将所述分散液真采用空抽滤附着于隔膜基底的单侧表面,真空干燥后,得到所述锂硫电池隔膜。本发明的优点在于,制备的改性锂硫电池隔膜能更好的抑制多硫化物的穿梭,并催化多硫化物的转化,通过多种电化学表征测试得出使用该隔膜的电池具有更高的比容量、更好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113410575A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110705238.4
申请日:2021-06-24
申请人: 福建师范大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/414 , H01M10/052 , H01M10/42
摘要: 本发明属于锂硫电池材料技术领域,具体涉及一种基于孔径分割策略的金属有机框架材料用于锂硫电池隔膜改性的制备方法,其包括如下步骤:制备金属有机框架材料;将所述金属有机框架材料与粘接剂分散到溶剂中,得到分散液,将所述分散液真采用空抽滤附着于隔膜基底的单侧表面,真空干燥后,得到所述锂硫电池隔膜。本发明的优点在于,制备的改性锂硫电池隔膜能更好的抑制多硫化物的穿梭,并催化多硫化物的转化,通过多种电化学表征测试得出使用该隔膜的电池具有更高的比容量、更好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112421045A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011322907.1
申请日:2020-11-23
申请人: 福建师范大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M50/403 , H01M50/446 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种在石墨烯上均匀负载硫化钼纳米花的高导电复合材料(FM@G)的制备方法及其用于锂硫电池的系统改性。将定量的氧化石墨烯分散在DMF溶液中,随后将一定量的四硫代钼酸铵和尿素加入到上述分散液中,超声后加入水合肼溶液,将所得混合溶液搅拌超声均匀,进而通过溶剂热反应制备得到FM@G复合材料。定量的FM@G与硫单质通过热熔融扩散法制备得到FM@G/S正极材料;同时将FM@G乙醇分散液通过真空抽滤到PP隔膜后得到FM@G‑PP改性隔膜。所得材料运用于锂硫电池的正极与隔膜上具有高效的协同作用,增强对多硫化物的吸附/催化能力,使电池具有优异的循环性能和高的能量密度。
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