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公开(公告)号:CN112864375A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110024422.2
申请日:2021-01-08
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种以冶炼渣为原料制备锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:S1:将冶炼渣进行煅烧、去碱、干燥处理,得到矿渣粉末;S2:将S1得到的矿渣粉末和硫粉加入到含碳分散液中,加热搅拌,待水溶液蒸干后将获得的块状样品进行干燥、研磨,得到锂硫电池正极复合材料;S3:将S2得到的复合材料与乙炔黑及PVDF按比例混合研磨,得到正极材料。本发明对冶金行业废弃的冶炼渣进行物理加工和化学加工,构建锂硫电池正极复合材料。提升锂‑硫电池的电化学性能的同时实现了冶炼废渣的高值化利用和减量,缓解冶炼废渣造成的环境污染。
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公开(公告)号:CN112880404B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110086805.2
申请日:2021-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种惰性气氛下的电池材料焙烧降温系统,包括惰性气体瓶、涡流管、惰性气氛降温箱、惰性气体储存包、管式炉、半导体热端导热陶瓷板、半导体温差发电模块和管式炉余热转移机构。本发明还公开了上述焙烧降温系统的应用方法,对置于降温腔内的电池材料进行辐射‑对流综合换热,同时通过管式炉余热转移机构回收管式炉内的热量,利用半导体热端导热陶瓷板吸收热量并利用半导体温差发电模块发电以为所述焙烧降温系统中的流体输送提供动力;在下次焙烧时将前次惰性气体喷吹至内部焙烧区中。本发明针对电池材料不能自然冷却的特殊性,使电池材料在惰性气氛下进行焙烧并在封闭环境下降温,提高电池材料的性能,并能充分回收管式炉内的余热。
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公开(公告)号:CN112880414A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110086821.1
申请日:2021-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种焙烧电池材料惰性气氛降温装置,包括惰性气体瓶、涡流管、惰性气氛降温箱、惰性气体储存包、半导体热端导热陶瓷板和半导体温差发电模块。本发明还公开了一种上述的焙烧电池材料惰性气氛降温装置的应用方法,对置于降温腔内的电池材料进行辐射‑对流综合换热,利用半导体热端导热陶瓷板吸收热量并利用半导体温差发电模块发电以为所述焙烧降温系统中的流体输送提供动力。本发明能够有效解决电池材料自然冷却会影响其最终性能的问题,使焙烧后的电池材料在惰性气氛下通过辐射‑对流综合换热快速冷却降温以提升电池材料性能,且能充分利用余热。
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公开(公告)号:CN113675476A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111021463.2
申请日:2021-09-01
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种新型锂硫电池用电解液,包括锂盐和溶剂,溶剂包括链状醚类溶剂和环状醚类溶剂,锂盐在电解液中的浓度为0.01~0.5mol/L。还公开了一种基于该电解液的锂硫电池。本发明提供的电解液可以有效抑制锂硫电池的穿梭效应,减小硫活性物质的损失,提高锂硫电池的稳定性和容量保持率,同时提供的低粘度锂硫电池用电解液与电极间浸润性良好;且能够在正负极表面分别形成稳定的CEI/SEI层,提高锂硫电池性能;能有效改善锂硫电池在低温下的反应动力学,扩大其应用温度;此外,还能降低锂硫电池电解液中锂盐添加量,进而降低生产成本。
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公开(公告)号:CN112880414B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110086821.1
申请日:2021-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种焙烧电池材料惰性气氛降温装置,包括惰性气体瓶、涡流管、惰性气氛降温箱、惰性气体储存包、半导体热端导热陶瓷板和半导体温差发电模块。本发明还公开了一种上述的焙烧电池材料惰性气氛降温装置的应用方法,对置于降温腔内的电池材料进行辐射‑对流综合换热,利用半导体热端导热陶瓷板吸收热量并利用半导体温差发电模块发电以为所述焙烧降温系统中的流体输送提供动力。本发明能够有效解决电池材料自然冷却会影响其最终性能的问题,使焙烧后的电池材料在惰性气氛下通过辐射‑对流综合换热快速冷却降温以提升电池材料性能,且能充分利用余热。
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公开(公告)号:CN112880404A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110086805.2
申请日:2021-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种惰性气氛下的电池材料焙烧降温系统,包括惰性气体瓶、涡流管、惰性气氛降温箱、惰性气体储存包、管式炉、半导体热端导热陶瓷板、半导体温差发电模块和管式炉余热转移机构。本发明还公开了上述焙烧降温系统的应用方法,对置于降温腔内的电池材料进行辐射‑对流综合换热,同时通过管式炉余热转移机构回收管式炉内的热量,利用半导体热端导热陶瓷板吸收热量并利用半导体温差发电模块发电以为所述焙烧降温系统中的流体输送提供动力;在下次焙烧时将前次惰性气体喷吹至内部焙烧区中。本发明针对电池材料不能自然冷却的特殊性,使电池材料在惰性气氛下进行焙烧并在封闭环境下降温,提高电池材料的性能,并能充分回收管式炉内的余热。
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