-
公开(公告)号:CN116826189A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311012645.2
申请日:2023-08-11
Applicant: 浙江工业大学 , 宇恒电池股份有限公司
IPC: H01M10/0587 , H01M10/0525 , H01M10/613 , H01M10/654
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种高安全性调温圆柱形电池中心针及其制备方法和应用。所述高安全性调温圆柱形电池中心针包括中心针基体和封装层,所述的中心针基体是以聚合物基体、调热材料、阻燃材料和干燥剂为原料制得。本发明提供的该高安全性调温圆柱形电池中心针应用于电池时,具有优秀的温度调节功能,能够有效的提高电池使用过程中的散热效果,降低圆柱形锂电池安全隐患发生的可能性;且中心针作为支撑体可以抑制电极板内部变形引发短路现象;同时,本发明还提供了一种所述中心针的制备方法,方法制备简单,操作方便。
-
公开(公告)号:CN116885389A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311012644.8
申请日:2023-08-11
Applicant: 浙江工业大学 , 宇恒电池股份有限公司
IPC: H01M50/44 , H01M50/403 , H01M50/489 , A62C3/16 , H01M10/0525 , H01M10/613 , H01M10/654 , H01M10/659
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池高安全性的吸热阻燃隔膜及其制备方法和应用。所述的吸热阻燃隔膜是由具有核壳结构的聚合物纤维构成的聚合物交织纤维,其中聚合物纤维结构由内到外依次为吸热阻燃层与保护层,所述保护层由高熔点聚合物构成,所述吸热阻燃层由吸热剂、阻燃剂、干燥剂与聚合物组成。该吸热阻燃隔膜不仅具有优异的柔韧性来满足商业化电池的生产与组装,同时还具有能够有效抑制电池因热失控导致的升温、起火等现象的吸热‑阻燃特性,并且制备工艺简单,适用于大规模工业化生产,具有广阔的市场应用前景。同时为锂离子电池因超高倍率与超长循环而导致的升温、起火甚至爆炸等安全问题提供了一种有效的解决方法。
-
公开(公告)号:CN115275208B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202211178274.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高比能水系锂离子电池及其制备方法,水系电解液中含有水、锂盐、析氢抑制剂,所述的正极材料和负极材料表面包覆有碳酸锂。通过将一种或者多种析氢抑制剂混合加入到溶有锂盐的水溶液中,从而扩大电解液的电化学稳定窗口,另一方面降低锂盐的需求,从而使高能量密度水系锂离子电池成为可能。因此解决了电化学窗口窄、电池能量密度低、电解液成本高的问题,电极材料的选择更加多元化。采用在溶解有锂盐的水溶液中加入乙酰乙酸、3‑环丁烯砜、二乙基砜、2,2‑磺酰基双乙醇等析氢抑制剂,获得水系电解液;并采用超临界二氧化碳法在正负极材料表面包覆富含碳酸锂的人工固体电解质界面层。
-
公开(公告)号:CN115275208A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211178274.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高比能水系锂离子电池及其制备方法,水系电解液中含有水、锂盐、析氢抑制剂,所述的正极材料和负极材料表面包覆有碳酸锂。通过将一种或者多种析氢抑制剂混合加入到溶有锂盐的水溶液中,从而扩大电解液的电化学稳定窗口,另一方面降低锂盐的需求,从而使高能量密度水系锂离子电池成为可能。因此解决了电化学窗口窄、电池能量密度低、电解液成本高的问题,电极材料的选择更加多元化。采用在溶解有锂盐的水溶液中加入乙酰乙酸、3‑环丁烯砜、二乙基砜、2,2‑磺酰基双乙醇等析氢抑制剂,获得水系电解液;并采用超临界二氧化碳法在正负极材料表面包覆富含碳酸锂的人工固体电解质界面层。
-
公开(公告)号:CN113161623B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202110407005.6
申请日:2021-04-15
Applicant: 宇恒电池股份有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/052 , H01M4/13
Abstract: 本发明提供一种高安全性高比能低自放电可充电电池,该电池的外壳为柱状,外壳的底部设置绝缘垫,外壳的中心配置有沿其长度方向延伸的负极柱,该负极柱的外侧填充负极,负极的外侧配置隔膜层,所述隔膜层与外壳之间填充正极与电解液的混合物,所述隔膜层朝向负极的一侧涂覆有多孔碳;所述负极柱的外壁上套设有多个间隔设置的环状层隔板,该环状层隔板与负极柱相导通,该环状层隔板与隔膜层配合对负极进行导流及限域。本发明电压适中,锂离子扩散能力强,且该电池结构可降低穿梭效应,提高倍率性能。
-
公开(公告)号:CN119797325A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510005737.0
申请日:2025-01-03
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于钠离子电池负极材料技术领域,公开一种钠离子电池生物质硬碳负极材料的制备方法,所述方法为将昆虫饲料原料与葡萄糖酸锌混合作为饲料喂食昆虫,收集昆虫粪便进行低温预碳化,预碳化后的产物通过酸洗、干燥后高温碳化制备硬碳材料。本发明的绿色环保、循环稳定性高的钠离子电池生物质硬碳负极材料制备方法具有能够大批量生产、硬碳表面形貌多样和电化学性能优异的特点。
-
公开(公告)号:CN114597079B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210113826.3
申请日:2022-01-30
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及一种碳基过渡金属氧化物电极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤,加热生物质材料并进行碳化处理,得到生物质炭;先混合生物质炭和包含过渡金属氧化物的水热溶液,再加热混合溶液并进行水热反应,然后分离固态产物,得到复合基材;加热复合基材并进行煅烧处理,得到电极材料;还提供了由上述制备方法制成的电极材料及其在超级电容中的应用。本发明的方法具有生产成本低、过渡金属氧化物在生物质材料表面分布均匀的优点;本发明的电极材料中具有电荷存储能力好的优点;本发明通过将电极材料应用于超级电容中,在保证超级电容的电化学性能的同时,有利于拓宽超级电容的应用领域。
-
公开(公告)号:CN115011897B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202210439470.2
申请日:2022-04-25
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于金属锂材料加工技术领域,涉及一种激发超临界流体等离子体表面改性金属锂的方法。本发明是为了解决金属锂空气稳定性差、界面稳定性差的问题,提供一种金属锂表面改性方法。通过将反应器内气氛置换为超临界流体,并通过超临界流体两侧金属电极之间形成的等离子体,为金属锂和超临界流体之间的反应提供能量,促进反应快速发生,在金属锂表面形成一层均匀致密的保护层,提高金属锂的空气稳定性,同时通过超临界流体种类的选择,还能进一步提高金属锂的电化学性能。同时,本发明所提供的金属锂表面改性方法具有操作简单、成本低廉等优势,有利于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN108178252B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201810057493.0
申请日:2018-01-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/461 , C02F1/48 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种四电极双电解系统处理难降解有机废水方法,其特征在于包括第一电解系统和第二电解系统,所示的第一电解系统为低压电解系统,阳极为钛基二氧化铅电极、钛基贵金属氧化物涂层电极,阴极为钛、铜、铅合金电极;所述的第二电解系统的阳极和阴极均为金属外衬绝缘材料的复合电极,双电解系统交替或同时电解难降解有机废水,协同降解有机物污染物。本发明的双电解系统交替或同时电解协同降解难降解有机废水,可提高难生化降解废水电化学氧化降解效率,提高难降解废水的可生化特性。
-
公开(公告)号:CN117025107A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311012643.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09J7/24 , C09J7/50 , C09D179/08 , C09D5/18 , C09D7/61 , C09D127/18 , C09D175/04
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体为一种应用于圆柱形电池的阻燃终止胶带及其制备方法和应用。本发明所述阻燃终止胶带依次包括导热层、薄膜基体、阻燃层和胶黏层。阻燃层可使胶带具有阻燃功能,能够延缓电池热失控时温度上升的速度,降低了因高温发生燃烧的风险;导热层可提高电池的散热能力,进一步提高电池安全性;胶黏层采用耐高温胶水,可保证在高温状态下长时间使用的稳定性。本发明的阻燃终止胶带可用于圆柱形电池组装电芯的封边和底部绝缘保护及捆扎固定,可起到阻燃作用,有效提高了圆柱形电池的安全性。同时本发明所提供的制备方法制备简单,操作便捷,适用于工业化大规模生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-