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公开(公告)号:CN116741997A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310386457.X
申请日:2023-04-12
Applicant: 南京航空航天大学 , 南京航空航天大学深圳研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/136 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及复合粘结剂及其应用、锂硫电池正极和锂硫电池。本发明提供了一种复合粘结剂,包括细菌纤维素和水性粘结剂。本发明将细菌纤维素作为粘结剂的成分应用到锂硫电池正极中,在和水性粘结剂的共同作用下,能够在正极材料和集流体之间形成网状的机械强度高的桥接键,进而有效的适应了在电池充放电过程中的体积变化;同时能够增大正极活性材料的电化学活性位点的数量,进一步提高锂硫电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117525297A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311766416.X
申请日:2023-12-20
Applicant: 南京航空航天大学 , 南京航空航天大学深圳研究院
IPC: H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种干法电极的制备方法。本发明将导电剂和粘结剂第一混合,得到功能混合料;所述导电剂包括碳纳米管、碳纤维和石墨烯中的一种或几种;将所述功能混合料和活性材料第二混合后,进行纤维化处理,得到活性粉料;将所述活性粉料进行第一辊压,得到电极膜片;将所述电极膜片和金属箔贴合后进行第二辊压,得到所述干法电极。本发明限定的导电剂,能够和活性材料之间呈现线面接触;活性材料通过导电剂和粘结剂实现粘结;大量的线面接触可以显著减少粘结剂的用量,同时提高电子传导作用,构建优良的电子导电通路,进而提高了电极片的电化学性能;同时较强的粘结作用支撑了厚电极的力学强度。
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公开(公告)号:CN117542998A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311405400.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 南京航空航天大学 , 南京航空航天大学深圳研究院
IPC: H01M4/38 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种提高全固态锂电池电化学性能的方法,属于全固态锂电池技术领域。本发明提供了一种提高全固态锂电池电化学性能的方法,包括以下步骤:对全固态锂电池进行压制,所述全固态锂电池以硅作为负极活性物质。本发明针对以硅作为负极活性物质的全固态锂电池进行压制,避免了硅的大量体积膨胀对电化学性能的不利影响,提高了全固态锂电池的电化学性能。结果表明,使用硅负极的全固态锂电池能够稳定循环,并且通过改变测试时的压力,证明了合适的压力能够使该电池具有很好的性能,且100MPa的工作压力下该电池具有优异的性能。
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公开(公告)号:CN115207456A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210855475.3
申请日:2022-07-20
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H01M10/0562 , H01M4/13 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及全固态电池技术领域,提供了一种全固态锂电池及其制备方法。本发明将卤化物电解质和正极活性材料复合,电解质层采用硫化物电解质,组装出性能优异的全固态锂电池。本发明提供的全固态锂电池电化学性能优异,并且由于采用的是单层电解质,电解质层的厚度较小,电池结构简单,组装方便。实施例结果表明,本发明提供的全固态锂电池采用不同的集流体时,均有较高的库伦效率和放电比容量,尤其是采用石墨纸作为集流体时,电池的容量保持率也较高。
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公开(公告)号:CN112661137B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202011550559.3
申请日:2020-12-24
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C01B32/15 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及纳米碳材料制备技术领域,尤其涉及一种多孔碳球及制备方法和在锂硫电池中的应用。所述制备方法,包括以下步骤:将可溶性金属盐的甲醇溶液和有机配体的甲醇溶液混合,发生配位键自组装反应,得到金属有机框架化合物;将金属有机框架化合物、可溶性聚合物和甲醇混合后,依次进行气凝胶喷雾处理和碳化,得到多孔碳球;所述可溶性金属盐的甲醇溶液中的可溶性金属盐包括可溶性锌盐。利用该制备方法制备得到的多孔碳球由空心一次颗粒组装而成二次颗粒,具有比表面积高、分级孔道结构和电导率高等优点,表现出了良好的电化学性能;所述制备方法可控性强,成本低廉且环境友好,解决了传统模板法中的模板剂难去除和一次颗粒形貌不可控的问题。
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公开(公告)号:CN103427068A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310309910.3
申请日:2013-07-23
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一锂-硫电池用正极材料及其制备方法,该正极材料由集流体、涂覆在集流体上的正极活性物质、导电剂以及粘结剂组成,所述的集流体为铝箔,导电剂为乙炔黑,粘结剂为聚偏氟乙烯,其特征在于正极活性物质为TMTD在不同时间t,不同温度T下分解的硫源TMTD-t-T,t=12或24h,T=120、140、160以及180℃,是将TMTD-t-T、导电剂、粘结剂均匀混合溶解在N-甲基-2-吡咯烷酮中成糊状涂覆在集流体表面,真空干燥后制得,引入有机硫源TMTD,显著提高了锂-硫电池电化学的可逆性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119330413A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411424319.7
申请日:2024-10-12
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种高镍三元正极材料残碱消除方法,属于锂离子电池技术领域。高镍三元正极材料残碱消除方法为:通过将有机钴化合物和氧源包裹在高镍三元正极材料表面形成四氧化三钴包裹层对高镍三元正极材料的残碱进行消除。本发明的高镍三元正极材料残碱消除方法中形成的四氧化三钴包裹层不仅可以消耗高镍三元正极材料表面的残锂化合物,还可以抑制正极及电解质面处的副反应,有效地保护正极材料免受电解液的侵蚀,能够增强材料的循环稳定性、导电性以及热稳定性;且本发明的残碱消除方法操作简单,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN115386393A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210796779.7
申请日:2022-07-05
Applicant: 中海油气(泰州)石化有限公司 , 南京航空航天大学
IPC: C10G53/02
Abstract: 本发明公开了一种变压器油抗析气性组分的制备系统及方法,包括芳烃抽提二甲苯塔、预热炉、分子蒸馏塔、分馏塔、产品储罐和分离装置,芳烃抽提二甲苯塔上设置有原料出口,预热炉包括原料入口和预热料出口,原料出口与所述原料入口相连,分子蒸馏塔上设置有预热料入口、蒸出液出口和蒸余液出口,预热料出口与预热料入口相连;蒸余液出口与蒸余液入口相连,产品储罐包括产品液入口,产品液出口与产品液入口相连,分离装置上设有蒸出液入口,蒸出液出口与蒸出液入口相连。本发明的制备方法配合上述制备系统制备出的抗析气性组分芳烃含量高、碱氮含量低,大幅度改善变压器油的析气性,且加入变压器油中的量少。
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公开(公告)号:CN112259713A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010927377.7
申请日:2020-09-07
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种铝硫电池用正极材料及其制备方法和应用,属于电化学和新能源产品领域,具有促进多硫化物转化的作用,能够提高电池循环性能及使用寿命。本发明将氧化石墨烯分散液和钴盐溶液混合,冷冻干燥后进行高温煅烧,得到所述钴单原子氮掺杂石墨烯,所述钴单原子氮掺杂石墨烯为纳米片状结构,且表面有褶皱。本发明制备方法简单、适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105870457A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610395144.0
申请日:2016-06-06
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H01M4/66 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/661 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种表面改性的铝箔集流体及其应用,该集流体是通过以下方法获得:以铝箔集流体为前驱,分别以蒸馏水和无水乙醇超声清洗,再真空干燥后,置于次大气辉光放电等离子体设备处理后获得;本发明采用辉光放电等离子体技术,在常温下对铝箔进行了深度清洗,活化其表面,增强了界面的亲水性能,剥离铝箔表层的Al2O3钝化膜,提高了其导电性,减少活性物质与集流体之间的界面电阻;此外,等离子体处理后的铝箔集流体表面的粗糙度增加,缺陷结构增多,活性物质与集流体间的粘结力增强,有效提高了储能器件的倍率性能和循环寿命;本发明提供的铝箔集流体表面改性工艺简单,处理效率高,对箔材的形结构破坏小,能耗低,污染小,应用前景广泛。
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