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公开(公告)号:CN105552282B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201510778879.7
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M2/16 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种基于功能性碳纤维布作为正极阻挡层的锂硫电池,属于电化学电池领域。基于功能性碳纤维布作为正极阻挡层的锂硫电池,包括含硫活性材料正极、隔膜、电解液、金属锂负极和泡沫镍集流体,在含硫活性材料正极与隔膜之间放置阻挡层;所述阻挡层是在碳纤维布表面复合上金属氧化物、金属、金属合金或者金属氢氧化物等一种或多种。该锂硫电池,凭借碳纤维布良好的导电性能和三维结构,通过引入具有催化活性、吸附能力或能够提高电池电化学性能的功能性物质,有效地拦截和吸附多硫化物,达到抑制穿梭效应的作用,大大提高了锂硫电池的实际比容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN108023096A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711285931.0
申请日:2017-12-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M8/0204
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池致密双层陶瓷连接体的制备方法。该方法包括陶瓷连接体材料的选择、连接体浆料的配方、双陶瓷连接体涂覆方式的选择及双陶瓷连接体于阳极支撑型中空板式固体氧化物燃料电池的应用。该方法选用KD‑1、三乙醇胺或聚乙二醇作为分散剂可改善粉体的分散性,提高贮存稳定性,通过改善流变行为(粘度降低)来适用于涂覆制备致密陶瓷连接体。本发明提供的双陶瓷连接体制备方法工艺简单、制备成本低、连接体结构致密、与阳极支撑体结合性高,有利于降低中空板式SOFC电堆的成本。
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公开(公告)号:CN105428616A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510756411.8
申请日:2015-11-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/38 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种含有阻挡层的锂硫电池,属于电化学电池领域。在传统锂硫电池正极表面覆盖一层细菌纤维素衍生化碳纤维阻挡层,抑制了锂硫电池充放电过程中多硫化物在电解液中的溶解、穿梭以及对电池负极的腐蚀。本发明使用超滤杯利用外压将碳材料直接压在膜表面,干燥后直接使用,无需对含碳阻挡层进行剥离,避免了材料的浪费,并且保证了阻挡层的有效性和完整性。这种细菌纤维素衍生化碳纤维阻挡层改善了锂硫电池正极活性物质硫的导电问题,碳纤维的三维空间结构也为充放电过程中的体积膨胀提供了缓冲空间,防止电极坍塌,提高了锂硫电池的电化学性能。在0.5C的电流密度下,电池的首次放电比容量为1823.2mAh/g,第100次循环的放电比容量为939.4mAh/g。
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公开(公告)号:CN105280949A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510778887.1
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/052 , H01M4/13 , H01M4/62
CPC classification number: H01M10/052 , H01M4/0404 , H01M4/13 , H01M4/62 , H01M4/625
Abstract: 本发明涉及一种基于二氧化锰/石墨烯为正极阻挡层的锂硫电池,属于电化学电池领域。基于二氧化锰/石墨烯为正极阻挡层的锂硫电池,包括含硫正极、隔膜、电解液、金属锂负极和泡沫镍集流体;在含硫正极表面,通过自动涂覆机方式,涂覆一层阻挡层,所述阻挡层是由二氧化锰/石墨烯的复合物涂覆含硫活性材料正极表面上形成的。该电池,通过在锂硫电池中引入具有良好的导电能力,吸附能力和催化活性的二氧化锰/石墨烯复合物,以提高含硫正极的导电性,限制多硫化物的向外迁移,从而有效缓解穿梭效应和提高电池电化学性能。
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公开(公告)号:CN104167563A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410401755.2
申请日:2014-08-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M2/16
CPC classification number: H01M10/0565 , H01M2/145 , H01M2/1666 , H01M10/058 , H01M2300/0065
Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质薄膜、制备方法和应用,属于锂离子二次电池领域。所述薄膜以聚对苯撑苯并双噁唑纤维为骨架,交联剂和液体电解质存在于骨架中,厚度为3~40微米。制备方法为:一、制备聚对苯撑苯并双噁唑溶液,二、步骤一得到的溶液经过真空脱泡处理后,在异戊烷气氛中采用流延的方法将上述溶液铺展成膜,得到薄膜素坯;三、将薄膜素坯进行溶剂交换,得到凝胶态薄膜;四、去除凝胶态薄膜中的醇类溶剂;五、采用紫外诱导聚乙氧基三羟甲基丙烷三丙烯酸酯单体聚合,并将液体电解质封存在薄膜内部,得到所述复合固态电解质薄膜。该复合固态电解质薄膜离子电导率得到大幅度提高,更加有益于锂离子电池的工作性能。
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公开(公告)号:CN103746086A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310733780.6
申请日:2013-12-26
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: H01M2/162 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种聚对苯撑苯并双噁唑多孔膜及其制备方法和应用,属于锂离子二次电池领域。所述膜由聚对苯撑苯并双噁唑纤维构成,所述膜厚度为3-40微米;所述膜表面及及内部孔结构分布均匀,孔径可调,具有优良的透气度。所述膜具有优异的耐高温性能和高的拉伸强度。所述膜的制备方法为,聚对苯撑苯并双噁唑溶液经真空脱泡处理,流延成膜后溶剂交换,冷冻干燥得到。本发明提供的聚对苯撑苯并双噁唑多孔膜可作为锂离子二次电池隔膜,且具有良好的性能。
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公开(公告)号:CN119695134A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202311245139.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 北京车和家信息技术有限公司 , 北京理工大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种氧化亚硅复合材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述氧化亚硅复合材料包括氧化亚硅和包覆在所述氧化亚硅表面的碳包覆层,所述碳包覆层中掺杂有氮元素和氟元素。所述氧化亚硅复合材料通过对碳包覆层进行氮和氟的双元素掺杂,提高了材料的导电性,从而可以提高电池的首次库伦效率;并可以有效抑制充放电过程中氧化亚硅颗粒的体积膨胀,减少电池在循环过程中的容量损失,从而提高电池的循环稳定性,为实现硅碳电池工业化生产奠定了基础。
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公开(公告)号:CN117638175A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210958711.4
申请日:2022-08-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M8/1213 , H01M8/1226 , H01M8/1253 , H01M4/88 , H01M4/90
Abstract: 本发明涉及一种管状固体氧化物燃料电池的制备方法,属于燃料电池技术领域。所述方法通过电场辅助烧结方法,将涂覆有电解质浆料的管状阳极支撑体两端通过导电材料与连接电源的电路连接;然后放入加热装置中;在电场强度为50V cm‑1~200V cm‑1,加热温度650℃~850℃下处理至电流出现快速升高现象时,采用一步或多步限制电流程序,最终限制最大面电流密度为70mA mm‑2~150mA mm‑2,恒温保温,制备得到一种管状固体氧化物燃料电池的电解质。所述方法可实现电解质层在低温环境下短时间内致密,从而实现对阳极支撑体微观结构的保护,且制备过程快速简单。
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公开(公告)号:CN117626301A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210951451.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种管式固体氧化物电解池制氢单元,属于电解技术领域。所述制氢单元中,外壳侧面设氧气排出口;底座上设若干底座通孔;进气管阵列包括若干气管;出气室底部设若干出气室通孔,侧壁设出气口,进气室侧壁设进气口;电解池组包括若干电解池单体,电解池单体的固定区插入底座通孔并密封固定,外壳罩在底座上,将电解池组罩在其内部;进气管插入电解池单体的支撑体中,底部插入出气室通孔中并固定,底座、出气室和进气室从上向下依次排布,且外形尺寸相匹配,相互间密封连接。所述制氢单元适用于陶瓷支撑管式固体氧化物电解池,结构设计简明、制造简单,且能够实现无氢气保护的电解水制氢过程。
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公开(公告)号:CN117626295A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210952857.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: C25B1/042 , C25B9/00 , C25B9/015 , C25B11/031
Abstract: 本发明涉及一种电解水制氢的圆管式固体氧化物电解池及制备方法,属于电解水制氢技术领域。所述电解池从内向外依次包括惰性圆管基体、阴极活性层、第一阻挡层、电解质层、第二阻挡层和阳极活性层;惰性圆管基体为多孔结构,材料为氧化铝或氧化镱稳定的氧化锆;所述电解池利用惰性材料作为基体,可实现无需氢气保护的电解水过程,以及多次启动,大大降低了工业应用中的操作成本及危险性;同时所述电解池还具有结构强度高、体积小以及易于集成的特点。所述方法采用挤出成型制成惰性圆管基体;进一步采用浸渍涂覆及烧结工艺逐层制备其他组成部件,得到的电解池具有良好的电解水性能以及更高的性能输出。
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