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公开(公告)号:CN107394128A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710463554.9
申请日:2017-06-19
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种新型锂离子电池负极材料及其制备方法,涉及电池材料技术领域。一种新型锂离子电池负极材料,其为过渡金属复合氧化物材料,分子式为Li3MnxV1-xO4,其中,0
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公开(公告)号:CN107293733A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710374794.1
申请日:2017-05-24
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/50 , H01M4/583 , H01M10/054 , H01M10/0567
Abstract: 本发明提供一种双离子电池,涉及电化学储能技术领域。一种双离子电池,包括正极、负极、间隔于正极和负极之间的隔膜与电解液。正极、包括石墨类正极材料。负极材料为MnO或金属Sn箔;电解液包括电解质、有机溶剂和电解液添加剂。选用石墨类材料作为电池的正极材料,选用对锂离子具有活性的MnO或Sn箔作为负极材料。组装得到双离子电池,原料价格低廉、绿色环保、倍率性能和库伦效率良好。且负极平台电位高,抑制了电池在反复充放电过程中负极表面枝晶的产生,电池的安全性大大提高。此外,在双离子电池的电解液中添加了电解液添加剂,可有效提高电池的稳定性,改善电池的倍率性能。
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公开(公告)号:CN110299518A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910514055.7
申请日:2019-06-14
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种高压钴酸锂正极材料、制备方法及锂离子二次电池,高压钴酸锂正极材料为多级核壳结构,由内而外包括:α-NaFeO2结构钴酸锂核层、复合掺杂层以及功能性壳层,构成所述高压钴酸锂正极材料的通式为:LiCoO2·D-LiCo1-xMxO2·S-Li-La-X-O,其中,0.01≤x≤0.06,M选自Mg、Al、Ti、Zr、La,Nb或稀土元素中的一种或多种;X选自Zr、Nb、Sc、Ga中的一种或多种。本发明通过对功能性壳层包覆后的钴酸锂核层进行高温烧结,使功能性壳层的物质掺杂进钴酸锂表层,从而稳定钴酸锂的结构,抑制钴酸锂在高电压放电过程中的相变,改善其循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN112103476A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011005706.9
申请日:2020-09-23
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/38 , H01M4/134 , H01M10/05 , H01M10/0567 , H01M10/42 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种双离子电池无锂负极材料、制备方法及双离子电池。一种双离子电池无锂负极材料的制备方法,包括以下步骤:将银盐、导电盐、配位剂和添加剂溶解于水中,得到电镀液,并加入氢氧化钾溶液调节该电镀液的pH值,然后将负极集流体放置于电镀液中作为阴极,并以Pt板为阳极进行电沉积后,得到无锂负极材料。此制备方法简单、原材料便宜且条件可控。一种双离子电池无锂负极材料,包括无锂负极活性材料,该无锂负极活性材料包括银材料。此无锂负极材料具有更高的电化学稳定性和安全性。此外本发明还涉及一种双离子电池,包括正极、负极、隔膜和电解液,负极包括负极集流体以及无锂负极材料。该双离子电池电化学性能好且安全性能高。
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公开(公告)号:CN107293733B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710374794.1
申请日:2017-05-24
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/50 , H01M4/583 , H01M10/054 , H01M10/0567
Abstract: 本发明提供一种双离子电池,涉及电化学储能技术领域。一种双离子电池,包括正极、负极、间隔于正极和负极之间的隔膜与电解液。正极、包括石墨类正极材料。负极材料为MnO或金属Sn箔;电解液包括电解质、有机溶剂和电解液添加剂。选用石墨类材料作为电池的正极材料,选用对锂离子具有活性的MnO或Sn箔作为负极材料。组装得到双离子电池,原料价格低廉、绿色环保、倍率性能和库伦效率良好。且负极平台电位高,抑制了电池在反复充放电过程中负极表面枝晶的产生,电池的安全性大大提高。此外,在双离子电池的电解液中添加了电解液添加剂,可有效提高电池的稳定性,改善电池的倍率性能。
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