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公开(公告)号:CN118406451A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410619602.9
申请日:2024-05-20
申请人: 齐河力厚化工有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: C09J133/02 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/0525 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/06 , C08F220/58 , C08F230/08 , C08F228/02
摘要: 本发明提供了一种水性粘结剂及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明提供了一种水性粘结剂,由包括水和以下质量份的原料制备得到:丙烯酸150~200份;马来酸酐30~150份;丙烯酰胺5~200份;磺酸基功能性单体5~50份;硅烷功能性单体1~10份;引发剂1.1~2份。本发明通过引入含磺酸基和硅烷功能性单体来提高丙烯酸粘结剂的强度和弹性,改善了水性粘结剂与硅基负极相互作用力,提高硅负极材料与极片的结合力,减少了硅负极循环期间大体积变化导致的颗粒脱落和破碎导致的容量衰减现象,提高了电池循环稳定性,延长了电池寿命。
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公开(公告)号:CN118185516A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410389316.8
申请日:2024-04-02
申请人: 齐河力厚化工有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: C09J133/02 , H01M10/0525 , H01M4/62
摘要: 本发明提供了一种水性粘合剂及其制备方法和应用,涉及粘合剂技术领域。本发明将水、乳化剂、丙烯酸、丙烯腈、丙烯酸烷基酯和部分引发剂混合,进行共聚反应,得到预聚物;所述丙烯酸烷基酯中烷基链的C原子数为10~20个;以质量份数计,所述丙烯酸为150~200份,所述丙烯腈为40~90份,所述丙烯酸烷基酯为10~50份;向所述预聚物中加入剩余引发剂继续进行聚合反应,得到终聚物;调整所述终聚物的pH值至7~8,得到所述水性粘合剂。本发明提供的水性粘合剂柔软性以及对负极材料的分散性好,在锂电池负极中具有良好的粘结力和稳定性,提高了锂电池的持续循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116200147B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310464482.5
申请日:2023-04-27
申请人: 齐河力厚化工有限公司
IPC分类号: C09J133/02 , C08F220/06 , C08F220/48 , C08F220/56 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种水性粘合剂及其制备方法和在锂电池负极中的应用,涉及粘合剂技术领域。本发明用丙烯腈和丙烯酰胺代替部分丙烯酸单体,提高丙烯酸树脂的强度,改善丙烯酸树脂的柔软性;本发明以丙烯酸、丙烯腈、丙烯酰胺为单体,先在引发剂的作用下合成线性聚合物,再以交联剂反应形成网络状结构,提高水性丙烯酸树脂的分子量和粘度,相比线性丙烯酸树脂具有更好的粘结力,减少了负极材料在使用过程中掉粉脱落现象,提高了电池循环稳定性,延长了电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116200147A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310464482.5
申请日:2023-04-27
申请人: 齐河力厚化工有限公司
IPC分类号: C09J133/02 , C08F220/06 , C08F220/48 , C08F220/56 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种水性粘合剂及其制备方法和在锂电池负极中的应用,涉及粘合剂技术领域。本发明用丙烯腈和丙烯酰胺代替部分丙烯酸单体,提高丙烯酸树脂的强度,改善丙烯酸树脂的柔软性;本发明以丙烯酸、丙烯腈、丙烯酰胺为单体,先在引发剂的作用下合成线性聚合物,再以交联剂反应形成网络状结构,提高水性丙烯酸树脂的分子量和粘度,相比线性丙烯酸树脂具有更好的粘结力,减少了负极材料在使用过程中掉粉脱落现象,提高了电池循环稳定性,延长了电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117253981A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311479761.5
申请日:2023-11-08
申请人: 西安交通大学 , 西安交通大学苏州研究院
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种用于锂硫电池正极的复合隔层,包括功能材料、导电剂、粘结剂,其中功能材料包括无机二维氮化物纳米片与其上原位生长的有机纳米颗粒。其中具有较强化学吸附能力的金属有机框架纳米颗粒提高隔层对多硫化物的吸附及催化转化能力;具有低密度、质轻且分散性很好的无机二维非金属氮化物纳米片材料如氮化碳等作为有机纳米颗粒的载体,提高纳米颗粒分散度,增强隔层物理与化学稳定性;通过原位生长方法复合,使得两种材料接触更加均匀,减少团聚现象,增多极性活性位点,进一步增强隔膜对多硫化物的锚定作用,提高电池循环性能。
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公开(公告)号:CN117650285A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410025334.8
申请日:2024-01-08
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/0569
摘要: 本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,具体涉及无氟局部高浓度锂电池电解液及其制备方法和在锂二次电池中的应用,本发明的无氟局部高浓度锂电池电解液由锂盐、醚类有机溶剂、无氟芳香烃稀释剂组成,是完全由无氟溶剂制成的电解液,本发明提出的无氟局部高浓电解液与现有技术的含氟局部高浓电解液相比,由于无氟芳香烃稀释剂对锂金属具有良好的热力学稳定性,高压下不容易分解产气,提高电池的循环稳定性,所以获得的无氟局部高浓电解液循环稳定性好、成本低、环境友好、粘度和密度低,适合商业化应用。
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公开(公告)号:CN116544387A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310706183.8
申请日:2023-06-14
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/00
摘要: 本发明公开了一种单晶高镍三元层状正极材料、制备方法及应用,其化学组成为:Li(Ni1‑x‑yCoxMny)O2,1‑x‑y≥0.8;具有八面体SC‑NCM结构。制备方法包括:首先三元前驱体通过共沉淀法进行制备,采用HEPES作为螯合剂,同时利用HEPES和NaOH共同调节pH,再加入沉淀辅助剂,有效提高了前驱体的纯度和晶体取向,同时抑制了一次颗粒的生长;其次锂盐的煅烧采用多次煅烧工艺,提高了产物的循环性能和热稳定性,可以有效抑制充放电过程中微裂纹的形成。此外较小的一次颗粒前驱体使得单晶正极材料的粒径大大减小,提高了Li+扩散系数,最终提高了正极材料的实际比容量和倍率性能,应用于锂离子电池具有优异性能。
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公开(公告)号:CN114335710B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111550127.7
申请日:2021-12-17
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/052
摘要: 本发明公开一种双改性固态电解质膜的制备方法和应用,通过对组成固态电解质的聚合物进行改性,接枝上能够协助传输Li+的官能团,对无机碳瓷填料进行表面处理,使其表面带有能够传递Li+的醚低聚物,聚合物和陶瓷填料携带的官能团的相似性提高了陶瓷填料与聚合物的亲和性,使得Li+能够在有机‑无机相界面之间快速传输、强化了界面、降低了界面阻抗;与不经过改性的电解质膜相比,离子电导率有较大提升,用于锂离子电池具有良好的电化学性能,而且制备方法简单,可应用于规模化生产。
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公开(公告)号:CN114806686A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210394965.8
申请日:2022-04-15
申请人: 西安交通大学 , 苏州茂开电子材料有限公司
IPC分类号: C10M169/04 , C10N40/22 , C10N30/06
摘要: 本发明公开了一种铝箔、铜箔用易挥发复合型切削液及其制备方法,复合型切削液包括10~50%的饱和烷烃、10~70%的烯烃、10~75%的格尔伯特醇、1~10%的离子液体,格尔伯特醇中的羟基上的氧原子有较大的电负性,具有亲核性,而烯烃的碳原子容易与羟基氧发生耦合,格尔伯特醇与烯烃耦合形成的结构具有多个烷烃基的结构,协同发挥出单独添加烯烃或者单独添加格尔伯特醇所达不到的润滑性能;饱和烷烃为碳链长度在C8~C16内的轻质矿物油,在室温自然放置的条件下便可挥发,同时增强了润滑性能,而且格尔伯特醇与烯烃耦合结构整体的分子量增大,增加了切削液整体的闪点至60℃以上,使其安全性更高,便于运输。
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公开(公告)号:CN114156481A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111453643.8
申请日:2021-12-01
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种原子级掺杂镍锰酸锂正极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将片状三氧化二锰、镍源、锂源以及稀土金属氧化物混合均匀,然后利用快速升温技术,在600‑1000℃内进行煅烧,自然冷却至室温时,研磨后得到稀土金属原子级掺杂的镍锰酸锰酸锂正极材料;本发明原子级掺杂镍锰酸锂正极材料的制备方法,工艺简单、效率高、设备要求低,易实现大规模的生产;本发明通过原子级掺杂稀土金属阳离子对电池材料镍锰酸锂进行改性,在晶体结构基本不变的情况下,提高了镍锰酸锂晶体结构的稳定性,减少了姜泰勒效应导致的锰在电解液中的溶解,从而有效的改善了镍锰酸锂正极材料的循环稳定性以及倍率性能。
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