一种空气电池准固态电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116581437A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310317490.7

    申请日:2023-03-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种空气电池准固态电解液及其制备方法和应用。该空气电池准固态电解液包含碱溶液和黏土,极大地抑制阳极自腐蚀的同时能够保持较高的离子电导率,稳定性强。采用该电解液的铝空气电池,缓蚀速率明显下降,且具有比容量高、能量密度大、使用寿命长等优点。其制备方法简单,成本低廉,适合工业化生产。

    一种碳包覆中熵磷酸盐复合材料及其制备方法和应用

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种金属电池电解液及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN114464903A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210031886.0

    申请日:2022-01-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种金属电池电解液及其制备和应用方法。通过降低电解液中电解质金属盐的浓度,提升惰性溶剂的比例,以构建更稳定的负极固态电解质界面膜,从而提升金属电池的库伦效率、循环稳定性以及安全性,同时超低浓度电解液的使用可大大降低电解液的成本,有利于促进金属电池的实际应用。

    一种铝-空气电池用碱性水系电解液及其应用

    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

    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。

    一种富镍三元正极材料及其包覆改性方法和应用

    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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