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公开(公告)号:CN114142161B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111427754.1
申请日:2021-11-26
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M50/403 , H01M10/0525 , H01M50/417 , H01M50/431
Abstract: 本发明的一种改性锂离子电池隔膜的制备方法属于锂离子电池隔膜修饰的技术领域,步骤包括配制Zn(AC)2·2H2O和CTAB的乙醇溶液、混合形成淡黄色沉淀、加入纳米金刚石加热得到纳米金刚石/氧化锌复合材料ZnO/NDs、制备NDs胶体溶液或ZnO/NDs胶体溶液、涂覆在聚丙烯隔膜上得到改性锂离子电池隔膜材料等。本发明制备的新型隔膜修饰材料具有良好的电化学性能,用其制作的锂离子电池,具有良好的循环稳定性和递增的容量。
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公开(公告)号:CN114142161A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111427754.1
申请日:2021-11-26
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M50/403 , H01M10/0525 , H01M50/417 , H01M50/431
Abstract: 本发明的一种改性锂离子电池隔膜的制备方法属于锂离子电池隔膜修饰的技术领域,步骤包括配制Zn(AC)2·2H2O和CTAB的乙醇溶液、混合形成淡黄色沉淀、加入纳米金刚石加热得到纳米金刚石/氧化锌复合材料ZnO/NDs、制备NDs胶体溶液或ZnO/NDs胶体溶液、涂覆在聚丙烯隔膜上得到改性锂离子电池隔膜材料等。本发明制备的新型隔膜修饰材料具有良好的电化学性能,用其制作的锂离子电池,具有良好的循环稳定性和递增的容量。
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公开(公告)号:CN118539007A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410742584.3
申请日:2024-06-11
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/058 , H01M4/133 , H01M10/0525
Abstract: 本发明的一种改性双离子电池的制备方法属于双离子电池制备技术领域。利用超声波作用环境中,超硬纳米金刚石使石墨层剥离并形成寡层卷曲石墨烯,作为双离子电池正极或负极,提升阴阳离子的储存能力。应用表面氟化纳米金刚石作为电解液添加剂,在石墨电极表面形成均匀致密的固态电解质界面,提升电池的长循环稳定性和离子传输效率。将纳米金刚石同时应用于双离子电池电极和电解液的修饰,组装的双碳全电池容量和长循环性能均显著提升。本发明的双离子电池利用金刚石对组件结构的改性和对阴阳离子的强吸附性,提高双离子电池容量,具有良好的成本效益和工业前景。
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公开(公告)号:CN118522871A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410466616.1
申请日:2024-04-18
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , C01B32/348 , C01B32/05 , C01B32/28 , B82Y30/00 , H01M4/587 , H01M4/04 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 本发明提出了一种多孔中空碳微球/纳米金刚石锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域,本发明以生物质皂角皮为碳源,添加纳米金刚石水热处理和氢氧化钾活化的方法,合成了多孔中空碳微球复合纳米金刚石(PHCS‑ND)。当PHCS‑ND应用于锂离子电池的负极时,展示了良好的循环稳定性。在2C的电流密度下,经过1500次循环后,比容量可以达到700~800mA h g‑1,在5C电流密度下,经过6000次循环后,比容量可达到350~450mA h g‑1,即使在20C电流密度下,经过13000次循环后,比容量仍可达到100~120mA h g‑1,具有长循环稳定性和高容量性能。本发明所采用的制备方法具有过程简单、易于实现、容易放大等优点,有望未来大规模生产。
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公开(公告)号:CN116864781A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311023107.3
申请日:2023-08-15
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/052 , H01M10/054 , H01M10/0563 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/058 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明的锂‑钠混合离子电池及其制备方法,属于离子电池的正极、负极、隔膜和电解液设计与改性技术领域。半电池采用锂‑钠合金对电极,全电池采用以三维多孔Li1.5Na1.5V2(PO4)3‑C为活性材料铝箔为集流体的锂‑钠混合盐正极;负极是以商用石墨为负极极活性材料铜箔为集流体制得;电解液采用主要成分是NaPF6和LiPF6的锂‑钠混合基电解液。隔膜和电解液还可以用纳米金刚石粉进行修饰以提高电池的性能。本发明的锂‑钠混合离子电池实现了锂‑钠离子在同一电池中共存储的概念,具有良好的电化学性能,制备与现有的LIBs生产线兼容,具有成本效益和工业前景。
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