一种中空镍-氧化镍纳米粒子/多孔碳纳米片层复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108110235B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201711325305.X

    申请日:2017-12-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种中空镍‑氧化镍纳米粒子/多孔碳纳米片层复合材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池负极材料技术领域,本发明通过溶胶凝胶法制得Ni‑NiO/PCNs复合材料,以Ni/C/NaCl或Ni/C粉末作为前驱体,经过退火、清洗干燥并最终得到Ni‑NiO/PCNs复合材料。将该材料作为钠离子电池的负极材料时,该复合材料与未加NaCl模板制备的Ni‑NiO/C复合材料相比表现出更加优异的电化学性能。在放电电流密度为0.1Ag‑1时,该复合材料具有更高的放电容量446.5vs.131.1mAh g‑1;在放电电流密度为2Ag‑1时,高倍率性能显著提高266.8vs.18.9mAh g‑1。最重要的是,在电流密度为1A g‑1时,循环5000圈后,该复合材料容量仍保持在235.4mAh g‑1。本发明为进一步提高能量存储设备的电化学性能提供了新的思路。

    Fe7Se8纳米粒子/氮掺杂碳纳米纤维复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109817963A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910121840.6

    申请日:2019-02-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种Fe7Se8纳米粒子/氮掺杂碳纳米纤维复合材料的制备方法及其作为钠离子电池负极材料的应用。该复合材料的制备步骤如下:a、制备吸附Fe2+的Se纳米颗粒Se-Fe2+;b、将Se-Fe2+与聚丙烯腈PAN通过静电纺丝制备Se-Fe2+/PAN纳米纤维;c、将得到的Se-Fe2+/PAN纳米纤维在N2气氛下退火得到Fe7Se8/N-CNFs复合材料。作为钠离子电池的负极材料,Fe7Se8/N-CNFs复合材料表现出高的放电容量和优良的循环稳定性,在0.1A g-1电流密度下循环100圈的容量为405.6mAh g-1;在1A g-1电流密度下循环2000圈的容量为340.8mAh g-1。最重要的是,该复合材料具有卓越的倍率性能,在放电电流密度为20A g-1时,其容量仍高达286.3mAh g-1。本发明为研发综合性能优异的钠离子电池负极材料提供了新的思路。

    用于脑肿瘤患者护理的智能辅助决策系统及方法

    公开(公告)号:CN118657756B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411106418.0

    申请日:2024-08-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了用于脑肿瘤患者护理的智能辅助决策系统及方法,具体涉及医疗影像技术领域,通过预处理步骤提高影像数据的质量和一致性,通过分析脑肿瘤影像的形态学特征,准确判断影像分割的复杂性,确保分割方法的针对性和有效性;对于复杂性大的影像,采用先进的纹理分析技术评估分割结果与基准图像在内部结构上的一致性,通过结合时间序列数据,分析肿瘤特征的动态变化和空间特征,评估分割结果在时空维度上的一致性;将内部结构一致性和时空维度一致性进行综合分析,量化评估分割结果的准确性存在的隐患程度,提高了影像分割的精度和鲁棒性,减少了误诊和漏诊风险,显著提高了影像分割的准确性和可靠性。

    用于脑肿瘤患者护理的智能辅助决策系统及方法

    公开(公告)号:CN118657756A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411106418.0

    申请日:2024-08-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了用于脑肿瘤患者护理的智能辅助决策系统及方法,具体涉及医疗影像技术领域,通过预处理步骤提高影像数据的质量和一致性,通过分析脑肿瘤影像的形态学特征,准确判断影像分割的复杂性,确保分割方法的针对性和有效性;对于复杂性大的影像,采用先进的纹理分析技术评估分割结果与基准图像在内部结构上的一致性,通过结合时间序列数据,分析肿瘤特征的动态变化和空间特征,评估分割结果在时空维度上的一致性;将内部结构一致性和时空维度一致性进行综合分析,量化评估分割结果的准确性存在的隐患程度,提高了影像分割的精度和鲁棒性,减少了误诊和漏诊风险,显著提高了影像分割的准确性和可靠性。

    一种中空镍-氧化镍纳米粒子/多孔碳纳米片层复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108110235A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711325305.X

    申请日:2017-12-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种中空镍‑氧化镍纳米粒子/多孔碳纳米片层复合材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池负极材料技术领域,本发明通过溶胶凝胶法制得Ni‑NiO/PCNs复合材料,以Ni/C/NaCl或Ni/C粉末作为前驱体,经过退火、清洗干燥并最终得到Ni‑NiO/PCNs复合材料。将该材料作为钠离子电池的负极材料时,该复合材料与未加NaCl模板制备的Ni‑NiO/C复合材料相比表现出更加优异的电化学性能。在放电电流密度为0.1Ag‑1时,该复合材料具有更高的放电容量446.5vs.131.1mAh g‑1;在放电电流密度为2Ag‑1时,高倍率性能显著提高266.8vs.18.9mAh g‑1。最重要的是,在电流密度为1A g‑1时,循环5000圈后,该复合材料容量仍保持在235.4mAh g‑1。本发明为进一步提高能量存储设备的电化学性能提供了新的思路。

    储氢合金与纳米多孔镍复合材料(HSAs/NPNi)的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105406032A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510996773.4

    申请日:2015-12-28

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01M4/24 H01M4/242 H01M4/26 H01M4/362

    Abstract: 本发明涉及一种AB5型储氢合金(HSAs)与纳米多孔镍(NPNi)复合材料(HSAs/NPNi)的制备方法及其作为镍氢电池负极材料的应用。通过水热法和随后的退火处理这样一种简单的方法制备了HSAs/NPNi复合材料。具体制备步骤如下:a、在氩气保护条件下,通过电弧炉熔炼稀土元素和其他金属元素,获得其铸锭;b、将铸锭在氩气保护气氛下退火并机械研磨得到合金粉末,其平均颗粒直径为50μm;c、用简单的水热方法制备Ni(OH)2粉末;d、将所制备的Ni(OH)2与HSAs集成,将混合物在电烘箱中干燥,然后在管式炉Ar/H2混合气气氛中退火使Ni(OH)2还原,制备HSAs/NPNi复合材料。该复合材料作为镍氢电池的负极材料具有优良的高倍率放电性能,在放电电流密度为3000mAg-1时,其容量保留率高达43.11%,为单独储氢合金电极的3.2倍。

    Fe7Se8纳米粒子/氮掺杂碳纳米纤维复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109817963B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910121840.6

    申请日:2019-02-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种Fe7Se8纳米粒子/氮掺杂碳纳米纤维复合材料的制备方法及其作为钠离子电池负极材料的应用。该复合材料的制备步骤如下:a、制备吸附Fe2+的Se纳米颗粒Se‑Fe2+;b、将Se‑Fe2+与聚丙烯腈PAN通过静电纺丝制备Se‑Fe2+/PAN纳米纤维;c、将得到的Se‑Fe2+/PAN纳米纤维在N2气氛下退火得到Fe7Se8/N‑CNFs复合材料。作为钠离子电池的负极材料,Fe7Se8/N‑CNFs复合材料表现出高的放电容量和优良的循环稳定性,在0.1A g‑1电流密度下循环100圈的容量为405.6mAh g‑1;在1A g‑1电流密度下循环2000圈的容量为340.8mAh g‑1。最重要的是,该复合材料具有卓越的倍率性能,在放电电流密度为20A g‑1时,其容量仍高达286.3mAh g‑1。本发明为研发综合性能优异的钠离子电池负极材料提供了新的思路。

    储氢合金与纳米多孔镍复合材料(HSAs/NPNi)的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105406032B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510996773.4

    申请日:2015-12-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种AB5型储氢合金(HSAs)与纳米多孔镍(NPNi)复合材料(HSAs/NPNi)的制备方法及其作为镍氢电池负极材料的应用。通过水热法和随后的退火处理这样一种简单的方法制备了HSAs/NPNi复合材料。具体制备步骤如下:a、在氩气保护条件下,通过电弧炉熔炼稀土元素和其他金属元素,获得其铸锭;b、将铸锭在氩气保护气氛下退火并机械研磨得到合金粉末,其平均颗粒直径为50μm;c、用简单的水热方法制备Ni(OH)2粉末;d、将所制备的Ni(OH)2与HSAs集成,将混合物在电烘箱中干燥,然后在管式炉Ar/H2混合气气氛中退火使Ni(OH)2还原,制备HSAs/NPNi复合材料。该复合材料作为镍氢电池的负极材料具有优良的高倍率放电性能,在放电电流密度为3000mAg‑1时,其容量保留率高达43.11%,为单独储氢合金电极的3.2倍。

    通过原位复合Co3O4提高储氢合金放电容量和高倍率放电性能的方法及应用

    公开(公告)号:CN105680010B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201610031157.X

    申请日:2016-01-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种通过原位复合Co3O4提高储氢合金放电容量和高倍率放电性能的方法。通过简单的水热法制备了HSAs/Co3O4复合材料。具体制备步骤如下:a、在氩气保护条件下,通过电弧炉熔炼稀土元素和其他金属元素,获得其铸锭;b、将铸锭在氩气保护气氛下退火并机械研磨得到合金粉末,其平均颗粒直径为50μm;c、用简单的水热方法制备HSAs/Co3O4复合材料。与单独的储氢合金相比,该复合材料作为镍氢电池的负极其最大放电容量从302.62增加到326.37mAh g‑1,高倍率放电性能也得到提高,在放电电流密度为3000mA g‑1时,放电容量从40.88增加到59.01mAh g‑1。本发明为进一步提高镍氢电池的综合性能提供了新的途径。

Patent Agency Ranking