[发明专利]一种石墨烯复合材料的应用和锌离子电池在审

专利信息
申请号: 202210346756.6 申请日: 2022-03-31
公开(公告)号: CN116936746A 公开(公告)日: 2023-10-24
发明(设计)人: 黄晓宇;李永军;金维则 申请(专利权)人: 中国科学院上海有机化学研究所
主分类号: H01M4/137 分类号: H01M4/137;H01M4/1399;H01M4/36;H01M4/587;H01M4/60;H01M10/054
代理公司: 上海弼兴律师事务所 31283 代理人: 邹玲
地址: 200032 *** 国省代码: 上海;31
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明公开一种石墨烯复合材料的应用和锌离子电池。石墨烯表面接枝自由基聚合物复合材料(GO‑g‑PTMA或rGO‑g‑PTMA)作为锌离子二次电池正极材料的用途中,所述复合材料中聚(4‑甲基丙烯酰氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基)的接枝含量为45%‑55%。本发明的锌离子电池在高电压时也达到较高容量,此外,本发明的锌离子电池在高电压和电流下,也具有优异的倍率和循环性能。
搜索关键词: 一种 石墨 复合材料 应用 离子 电池
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院上海有机化学研究所,未经中国科学院上海有机化学研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202210346756.6/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 正极极片、二次电池及用电装置-202210333061.4
  • 范艳煌;冯凌云 - 宁德时代新能源科技股份有限公司
  • 2022-03-31 - 2023-09-22 - H01M4/137
  • 本申请提供一种正极极片、二次电池及用电装置。其中,正极极片,包括正极集流体、设置在所述正极集流体至少一个表面的正极膜层以及位于所述正极集流体和所述正极膜层之间的导电底涂层,其中,所述正极膜层包括正极活性材料,所述正极活性材料的比表面积为15m2/g~25m2/g,所述正极集流体单侧的涂布重量为20mg/cm2~40mg/cm2,所述导电底涂层包括第一聚合物、第一水性粘结剂以及第一导电剂。
  • 一种正极活性材料及包括该正极活性材料的正极片和混合锂钠离子电池-202210200227.5
  • 黄华文;赵伟;李素丽 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2022-03-02 - 2023-09-12 - H01M4/137
  • 本发明提供了一种正极活性材料及包括该正极活性材料的正极片和混合锂钠离子电池。普鲁士蓝类材料与聚阴离子型材料具有同时储存锂离子和钠离子的能力,但是普鲁士蓝类材料的晶体结构框架较大,理论密度较低,导致电极的压实密度低,且其颗粒大多为立方块状,不利于高能量密度体系的构筑。本发明采用聚阴离子型材料与普鲁士蓝类材料混合后,聚阴离子可以嵌在普鲁士蓝的立方块间隙中,同时聚阴离子较高的理论密度可以改善混合锂钠离子电池正极的压实密度,有利于提高混合锂钠离子电池的能量密度。
  • 一种SPAN基锂硫电池正极材料及其制备方法-202310558095.8
  • 李祥村;贺高红;胡欣然;于淼;姜晓滨;吴雪梅;侯巧;李甜甜 - 大连理工大学
  • 2023-05-18 - 2023-09-05 - H01M4/137
  • 本发明涉及一种SPAN基锂硫电池正极材料及其制备方法,正极材料包括SPAN和羧基化MWCNTs,MWCNTs呈织网状分散在膜的内部,SPAN均匀地包覆在MWCNTs表面及其交联处,S元素在CNT@SPAN正极膜中的含量为26.77‑33.23%;MWCNTs在CNT@PAN/S前驱体膜中的含量为16.7‑37.5%。制备过程为将DMF、CNT以及升华硫混合均匀后,加入PAN形成铸膜液,进行相转化形成具有三维多孔结构的CNT@PAN/S前驱体膜,前驱体膜进一步在硫气氛下高温聚合反应,前驱体膜中的多孔结构使S8与PAN充分接触发生反应,原位生成均匀包覆在CNT表面的活性物质SPAN。将本发明一体化正极材料应用于锂硫电池,膜内三维导电多孔结构加速了离子和电子传输,同时为活性物质提供了大量的存储和转化空间,缓解充放电体积膨胀,提升Li‑S电池的整体电化学性能。
  • 一种具有储能和生物降解性质的导电聚合物、制备方法、柔性电极及可降解锌离子电池-202210416477.2
  • 卢革宇;赵力;贾晓腾;朱梅华;彭润昌;马雪南 - 吉林大学
  • 2022-04-20 - 2023-07-25 - H01M4/137
  • 本发明属于多功能材料制备技术领域,具体涉及一种具有储能和生物降解性质的导电聚合物、制备方法、基于该导电聚合物的柔性电极及由该柔性电极制备的可降解锌离子电池,属于多功能材料制备技术领域。本发明首先是利用EDOT‑OH单体与3‑溴丙酸甲酯反应生成EDOT‑COOCH3单体,然后通过化学聚合再水解的方法制备得到具有储能和生物降解性质的导电聚合物PEDOT‑COOH,通过先水解再电化学聚合的方式得到基于该导电聚合物PEDOT‑COOH的柔性电极,该柔性电极可以用于制备可降解锌离子电池。本发明所制得的电极具有良好的降解性能,且储能效果良好,对于开发可降解储能设备具有良好的潜力和应用可行性。
  • 钠离子电池的负极极片和钠离子电池-202310288723.5
  • 查惟伟;周晓崇;刘杭 - 湖州超钠新能源科技有限公司
  • 2023-03-20 - 2023-06-13 - H01M4/137
  • 本发明公开了钠离子电池的负极极片和钠离子电池,其中钠离子电池的负极极片包括集流体,所述集流体上设置有亲钠层,所述亲钠层包括活性物质、第一粘结剂和第一分散剂,所述活性物质包括金属有机骨架结构材料和沸石咪唑酯骨架结构材料中的至少一种,MOFs和ZIFs具有高的孔隙率、巨大的比表面积(≥2000m2/g)以及多维框架结构,高的孔隙率和多维结构能够引导金属钠均匀沉积在其孔隙当中,且能够缓冲钠沉积过程带来的体积膨胀,巨大的比表面积可以提供较多的钠成核位点,引导金属钠均匀附着在内部孔隙当中,避免钠枝晶的形成。
  • 一种具有双面自支撑结构的聚苯胺电极及其制备方法-202211075865.5
  • 覃爱琼;蒋远富 - 楚能新能源股份有限公司
  • 2022-09-05 - 2022-12-20 - H01M4/137
  • 本发明提供一种具有双面自支撑结构的聚苯胺电极及其制备方法;所述具有双面自支撑结构的聚苯胺电极,包括:具有一定厚度的支撑基体以及位于所述支撑基体正面和反面上的多个纳米棒;所述支撑基体由无规则取向的聚苯胺组成;位于所述支撑基体上同一个面上的多个纳米棒呈阵列排布,所述纳米棒由定向生长在所述支撑基体上的聚苯胺组成。通过本发明的制备方法制得的具有双面自支撑结构的聚苯胺电极具有极高的比表面积,可作为锂离子电池正极材料及超级电容器电极材料,能够提高电极的比容量和器件的比能量密度。
  • 一种用于锂离子电池的聚合物电解质及聚合物电池-201810223318.4
  • 石桥;王秋君;刘中波 - 深圳新宙邦科技股份有限公司
  • 2018-03-19 - 2022-12-02 - H01M4/137
  • 为克服现有技术中聚合物电解质耐电压和电导率低的问题,本发明提供一种用于锂离子电池的聚合物电解质,包括聚醚类聚合物和锂盐,锂盐中的锂离子与聚醚类聚合物中醚键氧原子的摩尔比为1/4以上;聚醚类聚合物包括式1的聚合物:式1:A‑Rn;A为烃基或含氧的烃基,n为整数且n≥1;R为Ra、Rb选自亚烷基,Rx选自有机官能团、卤素;m1是大于0的自然数,n1是自然数,当n1为0时,n≥3。优选的,聚醚类聚合物所有重复单元中碳原子数的总和相对于重复单元总数的比值为4以下;更优选的,聚醚类聚合物具有支化的结构。本发明还提供包括上述聚合物电解质的聚合物电池。本发明提供的聚合物电解质耐电压高,电导率高,可显著提高聚合物电池的性能。
  • 一种正极补锂添加剂及其制备方法与应用-202210279082.2
  • 余永龙;万远鑫;孔令涌;王敏 - 深圳市德方创域新能源科技有限公司
  • 2022-03-21 - 2022-11-08 - H01M4/137
  • 本申请涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂添加剂及其制备方法与应用,提供了一种正极补锂添加剂,所述正极补锂添加剂包括含锂内核以及形成在所述含锂内核表面的包覆层,所述包覆层包含氟硅聚合物,所述氟硅聚合物的结构通式如式I所示,其中,硅烷聚合物本身具备良好的隔绝水分的作用,而含氟基团修饰可以进一步提高其疏水性,防止含锂化合物与空气中的水分反应而失效;且提供的氟硅聚合物分子量较大,形成的包覆层热稳定性更高,成膜性能更高,进而保护了补锂材料的稳定性,使得该正极补锂添加剂用于锂离子电池中,可补偿电极活性材料在首次充放电过程中损失的活性锂,提高电池的电子导电性和电化学性能。
  • 干电极锂金属固态电池正极片及其制作方法和应用-202210986358.0
  • 曹志锋;唐赞谦 - 深圳市合壹新能技术有限公司
  • 2022-08-17 - 2022-10-18 - H01M4/137
  • 本申请涉及一种干电极锂金属固态电解质正极片及其制作方法和应用,正极片包括基材以及设在所述基材上的活性层,活性层的材料包括正极活性材料、导电剂、第一导电交联聚合物、第一粘结剂、第一锂盐和第一导电掺杂剂,粘结剂在所述活性层中的质量百分含量不高于5%。本申请的干电极锂金属固态电池的正极电极片,通过在正极活性成分中添加导电交联聚合物,由于该导电交联聚合物具有粘结作用,从而降低极片中粘结剂的含量。本申请实现了在添加较少的粘结剂的同时又能增强电极活性材料与导电剂以及集流体之间的电子接触,使干电极锂金属固态电池的正极片结构更佳稳定。
  • 一种锂离子电池电极片及其制备方法-202210704468.3
  • 王雅东;张丘义桐;徐悦欣;吕宁;李晗阳 - 武汉理工大学
  • 2022-06-21 - 2022-10-14 - H01M4/137
  • 本发明涉及一种锂离子电池电极片及其制备方法,包括以下步骤:(1)取芳香族二元胺、芳香族二酐和导电剂加入到溶剂中,聚合反应得到反应液;其中芳香族二元胺、芳香族二酐和导电剂的比例为(2~4)mmol:(2~4)mmol:(40~60)mg;(2)将反应液进行蒸发浓缩,得到前驱体浆料;(3)取前驱体浆料涂覆在集流体上,经过烧结得到锂离子电池电极片。本发明在合成前驱体材料时就完成了对粘结剂导电剂活性材料的混合,相对传统工序极大简化制备工艺,不需要高精度搅拌机,不需要过多溶剂来制浆,有效缩短了制备时间;同时制得的电池极片电化学性能优异,拥有良好的循环性能和稳定性能。
  • 一种Mxene-聚苯胺复合的负极材料及其制备方法和应用-202210781674.4
  • 官仕齐;阮祝华;高夜军 - 湖北亿纬动力有限公司
  • 2022-07-04 - 2022-09-23 - H01M4/137
  • 本发明提供一种Mxene‑聚苯胺复合的负极材料及其制备方法和应用。所述负极材料包括Mxene基底材料以及负载在Mxene基底材料中的改性聚苯胺材料;所述改性聚苯胺材料为被植酸掺杂的聚苯胺材料。本发明利用操作简单的共沉淀法,以植酸为分散剂掺杂聚苯胺,Mxene材料为基底制备复合负极材料,并将该复合材料用于锂离子电池中,不仅提高了单一材料的可逆比容量,还使材料的循环稳定性也得以提升。
  • 一种导电聚合物柱撑VS2-202210507547.5
  • 薛晓兰;石美瑜;隋艳伟;苗屹冬 - 中国矿业大学
  • 2022-05-11 - 2022-08-12 - H01M4/137
  • 本发明提供一种导电聚合物柱撑VS2的镁二次电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:将偏钒酸铵和硫代乙酰胺加入到有机胺溶液中,转移到反应釜中反应,离心,洗涤离心,冷冻干燥,得到有机胺插层的VS2粉末;将其加入到N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,超声剥离,离心,留下上清液;将上清液离心,冷冻干燥,获得VS2纳米片粉末;将其分散在水中,得到溶液A;将导电聚合物单体和十二烷基硫酸钠加入水中,得到溶液B;将引发剂溶解在稀盐酸中,得到溶液C;将溶液A、溶液B、溶液C均超声半小时;将溶液B和C滴入溶液A中,搅拌,真空抽滤,洗涤,冷冻干燥,获得导电聚合物柱撑的VS2杂化材料,其具有优异的循环稳定性,倍率性能。
  • 选择性去除磷酸根离子的二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合电极及其制备方法和应用-202110978650.3
  • 王志伟;高菲;史威;吴志超 - 同济大学
  • 2021-08-25 - 2022-06-21 - H01M4/137
  • 本发明提供一种可选择性去除磷酸根离子的二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合电极及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:(1)通过酰氯反应制备1,1′‑二茂铁二甲酰氯,(2)通过酰胺反应制备1,1′‑二茂铁基苯胺单体,(3)通过化学氧化聚合反应制备二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合材料,(4)制备二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合电极。本发明将与磷酸根离子选择性响应的基团引入电极材料,制备了一种高选择性捕获磷酸根离子且离子存储容量大、性能稳定的复合电极,解决了电容除盐系统对污水中磷酸盐去除效果不佳的关键技术问题。
  • 一种循环寿命长的改性聚丙烯酸PAA负极片、固体锂电池-202111204522.X
  • 刘瑞龙;吴晨琰;王涌 - 万向一二三股份公司
  • 2021-10-15 - 2022-05-27 - H01M4/137
  • 本发明涉及涉及固体锂电池技术领域,公开一种循环寿命长的改性聚丙烯酸PAA负极片、固体锂电池。一种循环寿命长的聚丙烯酸PAA负极片,负极片是由PAA、负极粉末、导电剂匀浆混合,并经涂布辊压制成;所述PAA部分或全部聚轮烷改性的PAA和/或所述负极粉末为π‑π化的负极粉末。改性后的PAA有利于锂离子传输且能防止制备的负极片在充放电过程中体积膨胀,负极粘结剂可以与硅系负极的嵌锂脱锂过程保持一致,从而提高了固体锂电池的循环寿命。
  • 一种有机富锂正极材料、制备方法及其应用-201910506461.9
  • 樊聪;唐武;赵伟 - 欧格尼材料科技江苏有限公司
  • 2019-06-12 - 2022-04-22 - H01M4/137
  • 本发明公开了一种有机富锂正极材料蒽‑9,10‑二[2‑(1,4‑苯酚锂)],所述有机富锂正极材料是以蒽‑9,10‑二[2‑(1,4‑苯二酚)]为前驱体合成蒽‑9,10‑二[2‑(1,4‑苯酚锂)],上述有机富锂正极材料在锂离子电池中的应用。本发明设计合成一种富锂的、高比容量(256mAh·g‑1)有机小分子新正极材料并使之应用在锂离子电池中,利于提升锂离子电池的能量密度,并进一步降低锂离子电池的生产成本。使用有机材料分别作为正极和负极材料制备的高能量密度、有机锂离子全电池能进一步降低锂离子电池生产成本。
  • 球磨包覆导电聚合物的氧化物正极材料及制备方法和应用-202111636217.8
  • 谭国强;石奇;苏岳锋;王敬;吴锋 - 北京理工大学;北京理工大学重庆创新中心
  • 2021-12-29 - 2022-04-15 - H01M4/137
  • 本发明提供一种球磨包覆导电聚合物的氧化物正极材料及制备方法和应用,通过球磨法使导电聚合物以键合作用在氧化物正极材料表面构成化学包覆,并诱导表面发生相转变,形成主体相‑表面稳定相‑包覆层的分级结构。本发明获得的改性材料具有良好的导电性和稳定的表面结构,表现出高容量和高库仑效率,且循环稳定性良好;通过高速球磨提供的能量,导电聚合物能够与正极材料表面发生化学键合作用,形成均匀稳固的包覆层,改善了材料表面导电性,且更为有效地阻隔了电极材料与电解液的直接接触,保护了电极材料结构;工艺简单,原料丰富,成本低廉,环境友好,且能够兼容多种含锂氧化物正极材料,技术可移植性强,适合推广应用。
  • 一种基于三吡啶三嗪的有机锂离子电池正极材料及其制备方法与应用-202111437072.9
  • 傅志勇;闻有为;梁振兴;谭爱东;向志朋;万凯 - 华南理工大学
  • 2021-11-29 - 2022-03-25 - H01M4/137
  • 本发明属于锂离子电池领域,具体涉及到一种基于三吡啶三嗪的有机锂离子电池正极材料及其制备方法与应用。其中,所述的三吡啶三嗪化合物为2,4,6‑三(4‑吡啶)‑1,3,5‑三嗪,该材料由4‑氰基吡啶在碱催化下经过环三聚反应而得到。工艺简便、原料廉价易得、产率高,适合大规模工业化生产。基于其多电子储能的特点,该材料应用于锂离子电池正极材料中,展现出超高的首圈放电比容量(506mAh·g‑1)、循环稳定(经过50圈循环后,仍有370.7mAh·g‑1的比容量),并且倍率性能优异,在20A·g‑1的电流密度下,可释放出91.3mAh·g‑1的比容量。
  • 一种阵列型金属硫化物复合电极材料及其制备方法-202010774129.3
  • 郑海红;程琳;王顺利 - 杭州紫芯光电有限公司
  • 2020-08-04 - 2021-12-24 - H01M4/137
  • 一种阵列型金属硫化物复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,取铜网衬底切片,超声清洗后烘干备用;步骤二,采用电化学工作站,采用恒电流模式,以泡沫铜作为工作电极,氧化汞为参比电极,铂片为对电极,NaOH为电解液,电镀制备Cu(OH)2纳米阵列;步骤三,将制备好的Cu(OH)2纳米阵列放入管式炉进行退火处理制备过氧化铜CuO2纳米阵列;步骤四,将退火后的过氧化铜CuO2纳米阵列样品进行硫化处理,制备得到Cu9S5纳米阵列;步骤五,采用电镀的方法在Cu9S5纳米阵列外面包覆一层导电聚合物ppy,制备得到Cu9S5@ppy纳米阵列,从而本发明通过在泡沫铜表面制备垂直的Cu9S5纳米片,并且在Cu9S5纳米片外面包覆一层聚吡咯,提高电极材料的稳定性,所得的的电极材料具有优异的电化学性能。
  • 制造成型有机电荷存储单元的方法-201980094059.2
  • S·科歇;A·维尔德;M·科雷尔 - 赢创运营有限公司
  • 2019-12-04 - 2021-10-29 - H01M4/137
  • 本发明涉及制造成型的有机电荷存储单元,尤其是二次电池的方法,该电荷存储单元的电极包含有机氧化还原活性聚合物,且其包括聚合物固体电解质。本发明还涉及该成型的有机电荷存储单元本身。与传统折叠式电荷存储单元比较,本发明的电荷存储电源相比于现有技术的成型电池表现出更大的耐变形性,且其表现出较低的电容量下降与在成型过程中断裂减少的趋势。
  • 一种具有自修复性质的硅基负极及其制备方法和应用-202010839274.5
  • 郭盼龙;李素丽;陈伟平;李俊义;徐延铭 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-08-19 - 2021-08-27 - H01M4/137
  • 本发明的目的是提供一种具有自修复性质的硅基负极及其制备方法和应用,所述自修复弹性体材料包括聚环氧丙烷(PPG)链段、聚乙二醇(PEG)链段、聚四亚甲基醚二醇(PTMG)链段或聚丁二烯(PB)链段;本发明可以解决因硅基负极体积膨胀引发SEI膜破损并影响电池性能问题,本发明是通过构建高韧性、高强度的自修复SEI膜,提高SEI膜的韧性并赋予SEI膜修复破损能力,实现适应和抑制硅基负极体积膨胀,并及时修复SEI膜的损伤,解决因硅基负极体积变化而造成SEI膜的不断破损和持续形成问题。
  • 一种二维有机钙钛矿锂离子电池电极及其制备方法-201811633675.4
  • 孙文涛;孔华;周欢萍;彭练矛 - 北京大学
  • 2018-12-29 - 2021-08-20 - H01M4/137
  • 本发明涉及一种二维有机钙钛矿锂离子电池电极及其制备方法。该锂离子电池电极包含二维有机钙钛矿材料或准二维有机钙钛矿材料。该制备方法包括:1)称取二维或准二维钙钛矿材料、导电剂和粘结剂;2)继续称取分散剂溶液,将步骤1)称取的固体分散在该溶液中,以方便之后和成膏状物;3)将步骤2)得到的膏状物进行研磨;4)将研磨得到的浆料涂布在金属箔表面,并烘干;5)将烘干后的金属箔进行压片,即可得到所需的电极片,即锂离子电池电极材料。本发明首次将新型的二维或准二维有机钙钛矿材料应用于锂离子电池,从而在锂电池的应用中提供开放性的结构,有助于锂离子的嵌入和脱嵌,能够提高锂离子电池的性能。
  • 聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料及其制备方法-201811061228.6
  • 杨应奎;何承恩;沙宗枫;张晓芳;章庆 - 中南民族大学
  • 2018-09-12 - 2021-06-15 - H01M4/137
  • 本发明提供了一种聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料及其制备方法,独创性地采用聚丙烯酸酯类单体在碳基材料或金属氧化物表面聚合,制备出了能够作为锂/钠离子电池的聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料,使原本低附加值的工程塑料能够用于绿色能源领域。该复合电极材料的特征在于:由丙烯酸酯类单体、材料A、以及引发剂作为原料混合反应得到,其中,材料A为碳基材料、金属氧化物、或碳基材料和金属氧化物的混合物,相应的聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料为碳/聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料、金属氧化物/聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料、碳/金属氧化物/聚合物三元复合电极材料。
  • 基于富勒烯材料的锂离子紧固型电池极群及电池-202021424037.4
  • 吴战宇;王大林;姜庆海;施晓渝;成辰;蒋仕平;沙树勇;朱明海;董志成;孟云;尤兆坤 - 华富(江苏)锂电新技术有限公司
  • 2020-07-20 - 2021-03-09 - H01M4/137
  • 本实用新型涉及基于富勒烯材料的锂离子紧固型电池极群及电池,保护膜层包覆正负极片组,隔膜位于正极片和负极片之间;正极片和负极片包含洋葱状富勒烯材料;保护膜层,其成分为具有绝缘,一方面可以增加极群内正负极片的耐冲击强度,增加电池的承受外力冲击的能力;另一方面具有绝缘性质,一旦电池被破坏造成电池破裂,可以降低极片内部短路的风险,提升锂离子电池的安全性。本电池为电池集群外部设置有壳体,壳体两端封闭设置有封盖,壳体和封盖设有导流螺纹。导流螺纹的作用在于防止极群贴于壳体内部,使得电解液流通不畅,造成电池内部短路;并且,导流螺纹有利于在颠簸转运时,电解液在壳体内流动顺畅。
  • 过期茶碱类药品在作为锂离子电池负极材料中的应用-201810790707.5
  • 侯宏英;代志鹏;姚远;余成义;李栋栋;邱进旭;王雷;朱境 - 昆明理工大学
  • 2018-07-18 - 2020-08-25 - H01M4/137
  • 本发明公开过期茶碱类药品在作为锂离子电池负极材料中的应用,开发过期茶碱类药品中的非医疗价值,将其降级回收作为锂离子电池负极活性材料使用,结果表明,基于过期茶碱药品的锂离子电池负极具有良好的电化学储锂性能;本发明首次将过期茶碱类药品用作锂离子电池电极活性材料,具有环境友好、变废为宝及回收成本低等诸多优点,有利于降低废弃药物对生态环境造成的危害,充分利用废弃药品的非医疗价值,对于发展循环经济和绿色能源具有重要的意义。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top