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公开(公告)号:CN1900156A
公开(公告)日:2007-01-24
申请号:CN200610089726.2
申请日:2006-07-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 聚丙烯腈低温热解复合金属负极材料的制备方法属于化学工程及能源材料技术领域,特别涉及锂二次电池负极材料的制备技术领域。其特征在于,包含:将储锂活性金属颗粒与聚丙烯腈和可溶解聚丙烯腈的溶剂一起球磨,把储锂活性金属颗粒磨成细粉末,使其均匀分散在聚丙烯腈液体中;将上述溶液烘干,除去溶剂;将所得产物置于反应器内,在惰性气体保护下,升温至200℃~900℃,恒温反应,然后在反应器内自然冷却,得到聚丙烯腈热解复合金属负极材料。本方法能够制备得到的复合金属负极材料具有容量高、循环性能好的优点,达到了预期的目的。其制备方法简单,成本低廉,有很好的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN1884366A
公开(公告)日:2006-12-27
申请号:CN200610012168.X
申请日:2006-06-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 低温热解聚丙烯腈复合锡基负极材料的制备方法属于新材料制备技术领域,特别涉及锂离子电池负极材料的制备技术。其特征在于,通过溶剂把聚丙烯腈和氯化亚锡均匀混合,蒸干溶剂并烘干后,在250~450℃下进行低温热解,得到锡基复合物负极材料。本方法制备得到的复合材料的具有较好的容量和循环性能,制备方法的材料成本低、工艺流程简单,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN1874036A
公开(公告)日:2006-12-06
申请号:CN200610011879.5
申请日:2006-05-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种锂-二硫化铁电池的制备方法,属于新能源技术领域。所述制备方法为:负极为锂箔,正极为二硫化铁浆料涂覆在金属带状材料基体上形成的正极片。隔膜采用聚丙烯微孔膜。电解质采用高氯酸锂-丙烯碳酸酯等溶剂体系中加入甲基丙烯酸甲酯单体和引发剂。电池组装完成后,加热使甲基丙烯酸甲酯聚合,在电池中形成聚甲基丙烯酸甲酯与高氯酸锂-丙烯碳酸酯的凝胶电解质。由于本发明采用简单的配方,使甲基丙烯酸甲酯在电池中聚合,形成凝胶电解质,从而提高锂-二硫化铁电池的安全性和储存性能,且该电池具有低成本、性能高和储存时间长等特点。该方法制备成本低、工艺流程简单,易于实现产业化生产。
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公开(公告)号:CN1862868A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200610012290.7
申请日:2006-06-16
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H01M10/0565 , H01B1/122 , H01M2300/0082
Abstract: 锂离子电池电解质用聚合物微孔膜的制备方法属于锂离子电池材料制备技术领域,特别涉及锂离子电池电解质用的微孔膜的制备技术。本发明的特征在于,是用加湿器对刮薄的铸膜液进行加湿处理,然后洗涤干燥,得到聚合物微孔膜。该方法操作简单、特性易控、成本低廉,有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN1821064A
公开(公告)日:2006-08-23
申请号:CN200610065211.9
申请日:2006-03-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于能源材料制备技术领域的一种用于锂离子电池正极材料的高密度球形磷酸铁锂的微波合成方法。其制备方法是将球形高密度磷酸亚铁铵与乙酸锂以摩尔比1∶1均匀混合,加入适量碳源。干燥后在压片机上以10-40MPa压力压片,然后埋入盛满用来吸收微波和产生保护气氛的碳的坩锅中。将坩锅放入微波炉在100W-800W微波功率下加热1-20分钟。加热完毕后让坩锅自然冷却至室温。得到球形磷酸铁锂。本制备方法制备出平均粒径为5-12μm,振实密度可达到2.0-2.2g/cm3,室温下首次放电比容量可达140-160mA/g的高堆积密度、高体积比容量的锂离子电池正极材料球形磷酸铁锂。
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公开(公告)号:CN1447464A
公开(公告)日:2003-10-08
申请号:CN03122930.1
申请日:2003-04-26
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/505
Abstract: 锂离子电池正极材料球形锰酸锂的制备方法,属于能源材料技术领域。其特征是该方法将浓度为0.5~3摩尔/升锰盐水溶液,浓度为2~6摩尔/升的碱性水溶液和氨、乙二胺、草酸、柠檬酸中的一种、两种或两种以上的水溶液进行反应,生成球形四氧化三锰,经洗涤、干燥后与氢氧化锂或碳酸锂混合,经过700~800℃高温热处理得到球形锰酸锂产品。用本方法制备的球形锰酸锂材料电极比容量高,产品的振实密度可提高到2.2~2.5g·cm-3。通过其它元素(例如Co,Cr)的掺杂,可改善材料的循环稳定性,并为进一步的表面修饰和改性提供了有利的条件,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN1111918C
公开(公告)日:2003-06-18
申请号:CN00123599.0
申请日:2000-08-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种镍正极活性材料球形α-氢氧化镍的制备方法,将一定计量与浓度的镍盐水溶液和氢氧化钠碱水溶液,以及辅助反应试剂经计量输送泵泵入预先含无离子水的反应釜中,在恒温系统、固含保持系统、pH调节系统的调节下反应,待反应完成后,再经过陈化完成晶型的转化。反应罐中的固液混合体系经固液分离、洗涤干燥后得到α-Ni(OH)2产品。本发明制备的镍正极,其充电效率高,放电深度大,大电流充放电的性能优良。
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公开(公告)号:CN1369435A
公开(公告)日:2002-09-18
申请号:CN02116311.1
申请日:2002-03-22
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M2004/027
Abstract: 锂离子电池正极材料球形五氧化二钒和钒酸锂的制备方法,涉及一种制备锂离子电池正极材料球形V2O5和Li1+xV3O8的工艺。本发明以NH4VO3为原料,高温熔融后急冷于去离子水中形成V2O5溶胶,再采用喷雾干燥的方法制得球形V2O5粉体。在V2O5溶胶中,加入LiOH后,喷雾干燥制得球形粉体,再热处理后即得球形Li1+xV3O8。对Li1+xV3O8进行掺杂,只需在V2O5溶胶中加入LiOH后,再加入所掺杂离子的氢氧化物胶体,其它工艺与制备Li1+xV3O8相同。本发明工艺流程简单,产品堆积密度高;制成的电极比容量高;通过掺杂(Co,Ni,Al),进一步改善了材料的电化学性能,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN1089193C
公开(公告)日:2002-08-14
申请号:CN98120366.3
申请日:1998-10-09
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明涉及一种喷雾干燥法制备锂离子电池活性材料超细粉的方法,该制备方法为首先以化学计量比称取所需产品原料,然后在原料混合物中加入去离子水,再加入增稠剂,将酿成的溶液喷雾干燥,所得混合粉体,在一定温度下烧结,即得锂离子电池活性材料超细粉,本发明制备的产品,具有优良的化学性能,制备方法可直接用于锂离子电池活性材料的大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN1085417C
公开(公告)日:2002-05-22
申请号:CN98124404.1
申请日:1998-10-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于控制结晶法的高活性锂离子电池正极材料的制备方法,该方法首先是将相应的盐溶液、氢氧化钠溶液与辅料在反应釜中混合、搅拌,控制混合液的pH值和固化率,并停留一定时间,制备成前驱体,将前驱体与正极材料的锂盐相混合,并研磨并散,将混合粉体烧结,即为本发明的电池正极材料。本发明制备的材料具有比容量高、循环性能好、均匀无杂相,离子排布均匀、混乱度小等优点。
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