CN109037560A - 锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池 - Google Patents

锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池 Download PDF

Info

Publication number
CN109037560A
CN109037560A CN201810872317.2A CN201810872317A CN109037560A CN 109037560 A CN109037560 A CN 109037560A CN 201810872317 A CN201810872317 A CN 201810872317A CN 109037560 A CN109037560 A CN 109037560A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lithium metal
graphene
graphene battery
battery
electrode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810872317.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109037560B (zh
Inventor
黄兵
王坚
孙玉珍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangxi Feili New Energy Technology Co.,Ltd.
Original Assignee
Yancheng City New Forms Of Energy Chemical Energy Storage And Electrical Source Of Power Research Center
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yancheng City New Forms Of Energy Chemical Energy Storage And Electrical Source Of Power Research Center filed Critical Yancheng City New Forms Of Energy Chemical Energy Storage And Electrical Source Of Power Research Center
Priority to CN201810872317.2A priority Critical patent/CN109037560B/zh
Publication of CN109037560A publication Critical patent/CN109037560A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109037560B publication Critical patent/CN109037560B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/38Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
    • H01M4/381Alkaline or alkaline earth metals elements
    • H01M4/382Lithium
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0566Liquid materials
    • H01M10/0569Liquid materials characterised by the solvents
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • H01M4/583Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明涉及电池领域,且特别涉及一种锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池。锂金属石墨烯电池的正极为片状石墨烯制成的石墨烯电极,锂金属石墨烯电池的负极为锂金属,所述锂金属石墨烯电池的电解液为有机溶剂体系,所述锂金属石墨烯电池的隔膜为高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜,所述锂金属的用量为所述石墨烯电极质量的1‑2倍,形成回路过程中使用的有机电解质溶液包括有机溶剂和电解质盐。其具有较高的工作电压和比能量,开路电压为2‑4.2V,比能量可达200‑600W·h/kg和500‑1000W·h/L;电池可在‑40~+50℃范围内工作,在常温下电池贮存寿命超过10年,且在贮存和放电过程中无气体析出,安全性能较好。

Description

锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池
技术领域
本发明涉及电池领域,且特别涉及一种锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池。
背景技术
目前,中国新能源汽车动力源以动力锂电池为主,锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔膜材料、正负极材料等。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3:1~4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直接决定电池成本高低。正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成。正极材料作为电动汽车动力锂电池的核心,目前商业化应用于电动汽车的主要包括磷酸铁锂、锰酸锂和包含镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂的三元材料。磷酸铁锂材料具有原材料丰富、循环寿命长、安全性能好等诸多优点。但是由于磷酸铁锂电池一致性和能量密度较低,制约了其在电动汽车领域的发展。锰酸锂材料具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好、倍率性能好等优点,但是其循环性能及电化学稳定性较差。三元材料可逆比容量高,材料成本较低,但是其安全性能、循环性能、低温性能等多项关键技术需进一步开发。以上正极材料是粉末状的,需要添加导电剂、粘结剂、溶剂配成浆料涂覆到集流体上,从而增加工序。
目前石墨烯在电池正极中主要以导电剂的形式添加到正极材料中,不能充分发挥石墨烯本身的优势。本发明提供的石墨烯电池及其制备的石墨烯正极具有导电性好、可逆比容量高,材料成本较低、循环稳定性高,无需导电剂和粘结剂。可助推新能源电动汽车的发展。
发明内容
本发明的目的在于提供一种锂金属石墨烯电池,其具有较高的工作电压和比能量,开路电压为2-4.2V,比能量可达200-600W·h/kg和500-1000W·h/L;电池可在-40~+50℃范围内工作,在常温下电池贮存寿命超过10年,且在贮存和放电过程中无气体析出,安全性能较好。
本发明的另一目的在于提供一种石墨烯电池,该石墨烯电池能够充分发挥石墨烯材料的特点,具有石墨烯氧化还原电容,能够有效发挥锂金属石墨烯电池的优点。
本发明解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的:
本发明提出一种锂金属石墨烯电池,锂金属石墨烯电池的正极为片状石墨原料制成的石墨烯电极,所述锂金属石墨烯电池的负极为锂金属,所述锂金属石墨烯电池的电解液为有机溶剂体系,所述锂金属石墨烯电池的隔膜为高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜,所述锂金属的用量为所述石墨烯电极质量的1-2倍,优选,所述有机溶剂体系为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、六氟磷酸锂、五氟化磷的混合物,电解质为锂盐。本发明提出一种石墨烯电池,其包括上述的锂金属石墨烯电池。
本发明锂金属石墨烯电池和石墨烯电池的有益效果是:本发明提供的锂金属石墨烯电池该电池中石墨烯正极不需要导电炭黑、粘结剂等,保证锂金属石墨烯电池的稳定性,能够提高其可充电性。该电池具有较高的工作电压和比能量,开路电压为2-4.2V,比能量可达200-600W·h/kg和500-1000W·h/L;电池可在-40~+50℃范围内工作,在常温下电池贮存寿命超过10年,且在贮存和放电过程中无气体析出,安全性能较好。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,以下将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为实施例1提供的石墨烯对锂负极在室温下的充放电曲线;
图2为实施例1提供的石墨烯对锂负极在-10℃下的充放电曲线;
图3为实施例1提供的石墨烯对锂负极的电池循环曲线。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
下面对本发明实施例的锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池进行具体说明。
本发明实施例提供的一种锂金属石墨烯电池,锂金属石墨烯电池的正极为片状石墨原料制成的石墨烯电极,锂金属石墨烯电池的负极为锂金属,所述锂金属石墨烯电池的电解液为有机溶剂体系,所述锂金属石墨烯电池的隔膜为高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜,锂金属的用量为石墨烯电极质量的1-2倍。该锂金属石墨烯电池采用上述正极和负极以及上述比例能够使得锂金属石墨烯电池具有较长的使用寿命、循环次数可达几千甚至上万次,使用温度范围宽,可在范围内正常使用。同时保证该锂金属石墨烯电池还具有自放电小、耐过充过放、放电电压平稳、机械性能好等优点。
进一步地,优选,所述有机溶剂体系为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、六氟磷酸锂、五氟化磷的混合物,电解质为锂盐,进一步优选为六氟磷酸锂。
进一步地,该石墨烯电极的制备是通过下述方法进行制备:
以片状石墨纸为原料,将其固定于导电基体上,将该石墨纸和金属电极形成两电极回路,将含有导电胶溶液为电解质,通电反应石墨层间协同插层剥离后得到含有导电胶的片状石墨烯材料。具体地,将膨胀石墨薄片与铂片电极组成两电极回路,浸入导电胶电解质中,选用恒电位阶跃法,通电反应。通电反应的电压为1-4V,时间为0.5-5小时。通电反应结束后在30-60℃的环境下烘干10-48小时,使其固化。
进一步地,导电胶是一种固化后具有一定导电性能的胶粘剂,导电胶一般由基体材料和导电填料构成,基体材料通常把导电粒子连接在一起,形成导电网络,最终实现被粘材料的导电连接。基体材料包含预聚体、固化剂、催化剂、增塑剂、稀释剂及其他助剂。而导电填料采用银,其高温不易氧化且价格相对低廉。
具体地,本发明实施例中导电胶是环氧树脂、甲基六氢邻苯二甲酸酐和1-(2-氰乙基)-2-乙基-4-甲基咪唑以质量比为1:0.6-0.9:0.015-0.019混合作为基体材料,采用纳米银颗粒为导电填料。
进一步地,形成回路过程中使用的有机电解质溶液包括有机溶剂和电解质盐,优选,有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、链状碳酸酯、羧酸酯或醚类溶剂,所述电解质为锂盐,其包括六氟磷酸锂、LiClO4和Et3NHC。上述溶剂与石墨烯具有良好的溶解性润湿性,形成电导率高的电解液,且能够在正负极形成稳定的SEI膜。
将得到的导电胶固化的片状石墨烯材料为工作电极,汞-硫酸亚汞电极为参比电极,铂片电极为辅助电极,组成三电极回路。选用恒电位阶跃法,反应完后的工作电极为石墨烯电极。此时,恒电位阶跃法采用的电压为1.5-3V,时间为5-30S,次数为1-20次。
恒电位阶跃法反应结束后对涂有导电胶的片状石墨烯材料进行清洗和烘干。清洗是为了去除电极表面的浮粉,同时使得电极内的活性物质的结晶微细化,晶格缺陷和真实表面积增大,继而提升其导电效果。
进一步地,水洗是利用蒸馏水清洗5-10次,烘干是在30-60℃的环境下烘干12-48小时。
将石墨烯电极作为正极,锂金属为负极,加入电解液即可得到锂金属石墨烯电池。
本发明实施例还提供一种石墨烯电池,其包括上述锂金属石墨烯电池。
以下结合实施例对本发明的特征和性能作进一步的详细描述。
实施例1
本实施例提供的一种锂金属石墨烯电池,锂金属石墨烯电池的正极为片状石墨原料制成的石墨烯电极,锂金属石墨烯电池的负极为锂金属,锂金属石墨烯电池的电解液非水溶剂与电解质构成的电解液,非水溶剂为为碳酸丙烯酯和乙二醇二甲醚的混合有机溶剂,电解质为高氯酸锂,锂金属的用量为石墨烯电极质量的1倍。
其中,石墨烯电极是将膨胀石墨薄片与铂片电极组成两电极回路,浸入导电胶中,选用恒电位阶跃法,通电反应后得到涂有导电胶的片状石墨烯材料。通电反应的电压为1V,时间为5小时。通电反应结束后在30℃的环境下烘干48小时。导电胶是环氧树脂、甲基六氢邻苯二甲酸酐和1-(2-氰乙基)-2-乙基-4-甲基咪唑以质量比为1:0.6:0.015混合作为基体材料,采用纳米银颗粒为导电填料。有机电解质溶液包括二甲基亚砜和Et3NHC。
将得到的涂有导电胶的片状石墨烯材料为工作电极,硫酸汞电极为参比电极,铂片电极为辅助电极,组成三电极回路。选用恒电位阶跃法,反应完后的工作电极为石墨烯电极。此时,恒电位阶跃法采用的电压为1.5V,时间30S,次数为20次。
石墨烯电极利用蒸馏水清洗5次后在60℃的环境下烘干12小时。
将石墨烯电极作为阴极,锂金属为阳极,浸泡在电解液中即可得到锂金属石墨烯电池。
实施例2-3
实施例2-3提供的锂金属石墨烯电池与实施例1提供的锂金属石墨烯电池的基本成分一致,区别在于各个物质的比例不同。且石墨烯电极的制备方法基本相同,区别在于操作条件发生变化。
实施例2
锂金属石墨烯电池中锂金属的用量为石墨烯电极质量的1.5倍。
制备石墨烯电极时,通电反应的电压为4V,时间为0.5h,通电反应结束后在60℃的环境下烘干10小时。导电胶是环氧树脂、甲基六氢邻苯二甲酸酐和1-(2-氰乙基)-2-乙基-4-甲基咪唑以质量比为1:0.9:0.019混合作为基体材料,采用纳米银颗粒为导电填料。有机电解质溶液包括碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯和LiClO4
恒电位阶跃法采用的电压为3V,时间5S,次数为15次。
石墨烯电极利用蒸馏水清洗10次后在30℃的环境下烘干48小时。
实施例3
锂金属石墨烯电池中锂金属的用量为石墨烯电极质量的2倍。
制备石墨烯电极时,通电反应的电压为2V,时间为3h,通电反应结束后在41℃的环境下烘干30小时。导电胶是环氧树脂、甲基六氢邻苯二甲酸酐和1-(2-氰乙基)-2-乙基-4-甲基咪唑以质量比为1:0.7:0.018混合作为基体材料,采用纳米银颗粒为导电填料。有机电解质溶液包括甲醚、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯和LiClO4
恒电位阶跃法采用的电压为2V,时间25S,次数为10次。
石墨烯电极利用蒸馏水清洗8次后在45℃的环境下烘干30小时。
实验例1
对实施例1提供的石墨烯电极进行电化学性质检测,其中涉及容量的数据是以整体电池质量为基准计算得到的,具体检测结果参见图1-3。其中,图1为实施例1的石墨烯对锂负极在室温下的充放电曲线;图2为实施例1的石墨烯对锂负极在-10℃下的充放电曲线;图3为实施例1的石墨烯对锂负极电池循环曲线。根据图1-3可知,本实施例的锂金属石墨烯电池放电电压平稳、自动放电小。
综上所述,本发明实施例提供的锂金属石墨烯电池该电池中石墨烯正极不需要导电炭黑、粘结剂等,保证金属氰化物石墨烯电池的稳定性,能够提高其可充电性。该电池具有较高的工作电压和比能量,开路电压为2-4.2V,比能量可达200-600W·h/kg和500-1000W·h/L;电池可在-40~+50℃范围内工作,在常温下电池贮存寿命超过10年,且在贮存和放电过程中无气体析出,安全性能较好。
以上所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明。

Claims (10)

1.一种锂金属石墨烯电池,其特征在于,所述锂金属石墨烯电池的正极为片状石墨原料制成的石墨烯电极,所述锂金属石墨烯电池的负极为锂金属,所述锂金属石墨烯电池的电解液为有机溶剂体系,所述锂金属的用量为所述石墨烯电极质量的1-2倍,
优选,所述有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、链状碳酸酯、羧酸酯或醚类溶剂,电解质为锂盐。
2.根据权利要求1所述的锂金属石墨烯电池,其特征在于,所述石墨烯电极是将涂有导电胶的片状石墨烯材料作为工作电极、金属电极为辅助电极、汞-硫酸亚汞为参比电极形成三电极回路后,经过恒电位阶跃法后得到的电极材料。
3.根据权利要求2所述的锂金属石墨烯电池,其特征在于,恒电位阶跃法采用的电压为1.5-3V,时间为5-30S,次数为1-20次。
4.根据权利要求2所述的锂金属石墨烯电池,其特征在于,所述涂有导电胶的片状石墨烯材料是将涂有导电胶的膨胀石墨片和金属电极形成两电极回路,并浸泡在电解质溶液中,通电反应后得到的石墨烯薄片。
5.根据权利要求4所述的锂金属石墨烯电池,其特征在于,通电反应的电压为1-4V,时间为0.5-5小时。
6.根据权利要求4所述的锂金属石墨烯电池,其特征在于,通电反应结束后在30-60℃的环境下烘干10-48小时。
7.根据权利要求2所述的锂金属石墨烯电池,其特征在于,恒电位阶跃法反应结束后进行清洗和烘干。
8.根据权利要求7所述的锂金属石墨烯电池,其特征在于,清洗的方式包括碱洗、酸洗、有机溶剂洗或者水洗中的任意一种或多种。
9.根据权利要求8所述的锂金属石墨烯电池,其特征在于,水洗是利用蒸馏水清洗5-10次,烘干是在30-60℃的环境下烘干12-48小时。
10.一种石墨烯电池,其特征在于,包括权利要求1-9任意一项所述的锂金属石墨烯电池。
CN201810872317.2A 2018-08-02 2018-08-02 锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池 Active CN109037560B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810872317.2A CN109037560B (zh) 2018-08-02 2018-08-02 锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810872317.2A CN109037560B (zh) 2018-08-02 2018-08-02 锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109037560A true CN109037560A (zh) 2018-12-18
CN109037560B CN109037560B (zh) 2021-03-16

Family

ID=64648907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810872317.2A Active CN109037560B (zh) 2018-08-02 2018-08-02 锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109037560B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110289390A (zh) * 2019-06-24 2019-09-27 盐城市新能源化学储能与动力电源研究中心 一种3d石墨烯化碳电极、制备方法及全电池
CN114142080A (zh) * 2021-11-25 2022-03-04 深圳市瀚海龙科技有限公司 一种超容量石墨烯电池及其制备方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103579627A (zh) * 2012-07-25 2014-02-12 海洋王照明科技股份有限公司 石墨烯-锡复合材料、其制备方法、锂离子电池及其制备方法
CN106449169A (zh) * 2016-08-29 2017-02-22 张德志 一种石墨烯基复合材料的制备方法
CN106848312A (zh) * 2016-12-27 2017-06-13 宁波中车新能源科技有限公司 一种改性多孔石墨烯、改性多孔石墨烯负极电极片及其制备方法
US20170352494A1 (en) * 2011-09-07 2017-12-07 Nanotek Instruments, Inc. Partially Surface-Mediated Lithium Ion-Exchanging Cells and Method for Operating Same
CN107742746A (zh) * 2017-09-18 2018-02-27 深圳市烯谷能源控股有限公司 一种复合石墨烯锂离子电池及复合石墨烯电极的制造方法
CN108063252A (zh) * 2017-12-14 2018-05-22 合肥国轩电池材料有限公司 一种高容量锂离子电池负极材料的活化方法
CN108321391A (zh) * 2018-01-24 2018-07-24 安徽安凯汽车股份有限公司 一种新型石墨烯基全固体金属锂电池及其工作方法
CN108346520A (zh) * 2017-01-23 2018-07-31 广州墨羲科技有限公司 三维石墨烯复合材料、其制造方法及应用

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170352494A1 (en) * 2011-09-07 2017-12-07 Nanotek Instruments, Inc. Partially Surface-Mediated Lithium Ion-Exchanging Cells and Method for Operating Same
CN103579627A (zh) * 2012-07-25 2014-02-12 海洋王照明科技股份有限公司 石墨烯-锡复合材料、其制备方法、锂离子电池及其制备方法
CN106449169A (zh) * 2016-08-29 2017-02-22 张德志 一种石墨烯基复合材料的制备方法
CN106848312A (zh) * 2016-12-27 2017-06-13 宁波中车新能源科技有限公司 一种改性多孔石墨烯、改性多孔石墨烯负极电极片及其制备方法
CN108346520A (zh) * 2017-01-23 2018-07-31 广州墨羲科技有限公司 三维石墨烯复合材料、其制造方法及应用
CN107742746A (zh) * 2017-09-18 2018-02-27 深圳市烯谷能源控股有限公司 一种复合石墨烯锂离子电池及复合石墨烯电极的制造方法
CN108063252A (zh) * 2017-12-14 2018-05-22 合肥国轩电池材料有限公司 一种高容量锂离子电池负极材料的活化方法
CN108321391A (zh) * 2018-01-24 2018-07-24 安徽安凯汽车股份有限公司 一种新型石墨烯基全固体金属锂电池及其工作方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110289390A (zh) * 2019-06-24 2019-09-27 盐城市新能源化学储能与动力电源研究中心 一种3d石墨烯化碳电极、制备方法及全电池
CN110289390B (zh) * 2019-06-24 2022-07-01 盐城师范学院 一种3d石墨烯化碳电极、制备方法及全电池
CN114142080A (zh) * 2021-11-25 2022-03-04 深圳市瀚海龙科技有限公司 一种超容量石墨烯电池及其制备方法
CN114142080B (zh) * 2021-11-25 2024-04-05 东莞市茂盛新能源科技有限公司 一种超容量石墨烯电池及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109037560B (zh) 2021-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111900497A (zh) 一种水系锌离子电池电解液及其应用
CN102916190B (zh) 用于电池电极的水性浆料
JP2019033075A (ja) ハイブリッド水性二次電池
CN102738442B (zh) 一种高能量密度充放电锂电池
CN108232343A (zh) 用于锂离子电池的补锂添加剂、补锂正极及其制备和应用
CN103855431B (zh) 一种提高锂离子电池循环性能的化成方法
CN102651484A (zh) 一种兼具锂离子电池和超级电容特征的储能器件
CN109167035A (zh) 碳包覆的硫化亚铁负极材料、制备方法及其制备的钠离子电池
CN106252663B (zh) 金属有机骨架材料CuBDC纳米片及其制备方法和应用
CN106571461A (zh) 一种长寿命、可充放的Zn‑MnO2电池及其应用
CN103094628B (zh) 一种高性能的水溶液锂离子电池
CN110265656A (zh) 一种以硫单质或硫化物为正极的水系锌离子二次电池
CN107895779A (zh) 一种高容量钾离子电池负极材料及其制备方法和应用
CN109037666B (zh) 金属氢化物石墨烯电池以及石墨烯电池
CN106602129A (zh) 一种多离子电池及其制备方法
CN103545113A (zh) 一种锂离子混合超级电容器
CN113046768A (zh) 一种氟磷酸钒氧钾及其制备方法和应用、一种钾离子电池
CN114204018A (zh) 一种水系双离子混合电解液及基于其的水系离子电池
CN114204027A (zh) 一种锂离子电池正极极片、其制备方法和锂离子电池
CN109004209A (zh) 镉石墨烯电池以及石墨烯电池
CN115000494A (zh) 一种用于钠离子电池的低耗能生产工艺
CN109037560A (zh) 锂金属石墨烯电池以及石墨烯电池
CN109802131A (zh) 锂离子电池及其负极片及负极材料及制备工艺
CN110085864A (zh) 钾或锂离子电池正极片的制备方法及应用
CN109599550A (zh) 一种全固态锂离子电池的制作工艺

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220304

Address after: 224007 No. 2, South hope Avenue, Yancheng Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province

Patentee after: YANCHENG TEACHERS University

Address before: 1 / F and 2 / F, R & D building 2, new energy vehicles and auto parts Industrial Park, No. 69, East Ring Road, Yancheng Economic and Technological Development Zone, Yancheng City, Jiangsu Province, 224000

Patentee before: YANCHENG RESEARCH CENTER OF NEW ENERGY ON CHEMICAL STORAGE & POWER SOURCES

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20221031

Address after: 230000 Room 203, building 2, phase I, e-commerce Park, Jinggang Road, Shushan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province

Patentee after: Hefei Jiuzhou Longteng scientific and technological achievement transformation Co.,Ltd.

Address before: 224007 No. 2, South hope Avenue, Yancheng Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province

Patentee before: YANCHENG TEACHERS University

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20230320

Address after: No. 1, Longyan Road, Litang Town, Binyang County, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, 530000

Patentee after: Guangxi Feili New Energy Technology Co.,Ltd.

Address before: 230000 Room 203, building 2, phase I, e-commerce Park, Jinggang Road, Shushan Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province

Patentee before: Hefei Jiuzhou Longteng scientific and technological achievement transformation Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right