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公开(公告)号:CN116154155A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310395737.7
申请日:2023-04-14
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆中熵磷酸盐复合材料及其制备方法和应用。该复合材料由中熵化磷酸盐及其表面原位包覆碳层组成;所述中熵化磷酸盐中金属元素种类≥4;所述碳层厚度为2~10nm。该材料基于各组成元素间的协同作用,大幅优化材料的电化学性能;该材料以中熵磷酸盐为基底,采用多种金属元素构建出粒径均一、晶相纯度高和相稳定性好的磷酸盐载体,并通过原位包覆导电碳层,进一步提高材料的化学稳定性和热稳定性,拓展了复合材料的适用场景。以该复合材料为正极材料制备的钠离子电池,具有较高的电压平台,且在宽电化学窗口1.5~4.3V下相变过程依旧稳定,具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116130646A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310264354.6
申请日:2023-03-19
Applicant: 中南大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开了一种超高镍三元复合材料及其制备方法和应用,所述超高镍三元复合材料,由金属有机骨架材料包覆于镍钴锰酸锂正极材料表面而成;所述金属有机骨架材料选自以锆为金属源的UiO‑66(Zr)或UiO‑67(Zr);或以钛为金属源的MIL‑125(Ti);或以铝为金属源的MIL‑68(Al);所述镍钴锰酸锂正极材料为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中0.8≤x
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公开(公告)号:CN113161631B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110663229.3
申请日:2021-06-16
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种含有添加剂的水系锌离子电池电解液及其制备方法和电池。该电解液添加剂为含镧化合物(如硫酸镧、硝酸镧、氯化镧、醋酸镧及其水合物等)。该电解液添加剂能在锌金属沉积过程中通过吸附或沉积在锌金属表面形成一层保护层,该保护层可调节锌离子的沉积行为,有效的抑制锌枝晶的产生,从而提高电池的能量利用率和循环稳定性。配合高性能正极材料,将有助于推进水系锌离子电池的产业化进程。
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公开(公告)号:CN115347235A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210884428.1
申请日:2022-07-25
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池电解液及高倍率和循环稳定的钠离子电池。钠离子电池电解液中添加和/或作为功能添加剂;其中,R为卤素取代基,X为氧族杂原子,Y为氮族杂原子;该功能添加剂可以优先于酯类溶剂在硬碳材料表面还原形成致密稳定且具有离子导电性的界面膜,能有效改善钠离子电池的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN115020643A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210603931.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质的硬碳及其制备方法和在钠离子电池中的应用。该方法包括:将生物质经机械球磨、振动磨或溶胀预处理,之后在惰性气氛下使预处理生物质材料发生碳化、裂解,得到高闭孔率生物质衍生硬碳。本发明还提供由该方法制得高闭孔率生物质硬碳作为钠离子电池负极材料的应用。本发明以竹子、甘蔗渣、小麦秸秆、木材及其衍生物等生物质为原料,工艺简单,原料绿色环保,适合于批量生产,制得的硬碳材料具有优异的电化学性能,可作为理想的钠离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN114480792A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111533905.1
申请日:2021-12-15
Applicant: 中南大学
IPC: C21D1/26 , C21D1/74 , C21D8/00 , C22F1/02 , C22F1/04 , C22F1/08 , C22F1/10 , C22F1/14 , C22F1/16 , C25B11/075 , H01M4/134 , H01M4/38
Abstract: 本发明涉及一种调控金属材料晶面取向的方法及其获得的金属材料和应用,方法包括以下两个步骤,通过引入残余应力,再通过低温退火调控金属材料的晶面取向,获得择优甚至是单一晶面取向,用于调控金属材料的电化学电子‑离子交换过程,获得高活性和高均匀性的金属界面,并成功用于电池金属负极材料、金属负极集流体材料和电催化领域。
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公开(公告)号:CN111463524B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010181154.0
申请日:2020-03-16
Applicant: 中南大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,具体公开了一种高浓盐碱性电解液,其包含高浓度的钠钾盐和碱溶液。本发明还包括将所述的电解液用于制备铝空气燃料电池的应用。本发明还提供了包含所述的碱性电解液以及含有该电解液的铝空电池。本发明高浓度钠钾盐可通过抑制水分子活性、增大析氢反应的活化能,有效抑制阳极自腐蚀,可使电池的自放电大大减少,同时在循环条件下能使电池的放电产物及时移除并循环利用。加入该高浓盐碱性电解液用于铝空气电池,缓蚀效率最高可达93.55%,比容量高达2412mAh/g,能量密度可达426Wh/kg以上。相同条件下此电解液与传统电解液相比电池寿命为原来的近5倍。
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公开(公告)号:CN113582243A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110723497.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种富镍三元正极材料及其包覆改性方法和应用。通过调控烧结过程中的烧结温度和优选包覆剂来调节富镍三元材料的界面,从而通过简单的一步烧结法来实现富镍材料表面残余锂的去除和界面包覆,该包覆剂与三元材料表面的残余锂反应生成快离子导体,消耗了表面LiOH和Li2CO3残余物,降低碱度,改善了材料的电化学性能;该快离子导体包覆层均匀且稳定附着在富镍三元材料的表面,极大的提升材料的界面和循环稳定性。制备的最佳材料在常温下以1.0C下经过50次循环后,容量保持率为91.7%。
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