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公开(公告)号:CN120026345A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202311574315.2
申请日:2023-11-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: C25B11/032 , C25B11/091 , C25B1/30 , C01G23/053 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了晶格扭曲的氟掺杂钛基气体扩散电极、制备方法及其应用,电极材料为氟掺杂氧化钛电极材料,具有钛氧八面体晶胞扭曲结构,该电极材料尺寸为20~50nm;将该电极材料负载到碳基底上经处理得到气体扩散电极。将此电极应用于电解池阴极时展现出优异的耐酸碱电解液的电催化还原合成双氧水性能,通过调控实验参数,可以调节电极中二氧化钛八面体的扭曲程度,加强电极对强酸强碱电解液的耐受能力,实现超高的气体质量传输效率和氧气利用率,避免了电解液的pH对电极的高能量损耗。
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公开(公告)号:CN111847441B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202010656429.1
申请日:2020-07-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01B32/205
Abstract: 本发明公开了一种一锅法制备磷、氮共掺杂的石墨化多孔碳的方法,本发明采用简单的溶液共混、冻干辅助高温焙烧的方法,一锅法制备磷、氮共掺的石墨化多孔碳材料。利用磷酸铁铵作为活化剂,同时实现碳材料的磷、氮杂原子共掺杂、石墨化以及造孔。该多功能碳材料具有高的比表面积,良好的石墨化程度以及高的磷、氮杂原子掺杂量,可以作为锂硫电池正极载体材料,超级电容器的负极材料,锂离子电池、钠离子电池负极材料,可显著提高这些电源器件的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116264333A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111535552.9
申请日:2021-12-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/431 , H01M50/449
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳负载氮掺杂二硫化钼纳米晶/隔膜的制备方法。该隔膜采用一步煅烧法制备了氮掺杂碳负载氮掺杂二硫化钼纳米晶,并通过真空抽滤使其覆盖在锂硫电池隔膜上制成。其中,氮掺杂碳能够在提升材料整体导电性的同时对多硫化物进行物理阻隔和化学吸附;此外,氮掺杂二硫化钼纳米晶不仅拥有超小的尺度,氮掺杂的引入还能够提供丰富的边缘活性位点,催化多硫化物的转化并诱导最终产物硫化锂的生成,从而显著优化了电池反应动力学过程。本发明制备的氮掺杂碳负载氮掺杂二硫化钼纳米晶/隔膜方法简便,利用氮掺杂二硫化钼纳米晶的高催化活性有效抑制了多硫化物的穿梭效应,提升了锂硫电池的循环稳定性、库伦效率和倍率性能。
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公开(公告)号:CN116083053A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310095443.2
申请日:2023-02-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种金刚石研磨液的制备方法。本发明采用碱或酸处理将金刚石团聚体预分散,通过加入润湿剂、分散稳定剂和抗防腐剂使金刚石稳定分散,制备了一种金刚石研磨液。在该分散体系中,金刚石能够稳定、均匀分散。该方法制备的金刚石研磨液可以广泛地应用于精密研磨抛光领域。
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公开(公告)号:CN112795024B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201911107033.5
申请日:2019-11-13
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超薄纳米花状的钴/六氨基苯导电聚合物及其在电催化析氧反应中的应用。所述的超薄纳米花状的钴/六氨基苯导电聚合物通过先将六氨基苯三盐酸盐加入到N,N‑二甲基甲酰胺‑去氧超纯水体系中在冰浴下搅拌溶解,再与钴盐溶液混合均匀后加入氨水,搅拌反应制得。本发明以六氨基苯三盐酸盐为前驱体材料,采用液相法制备了超薄纳米花状钴/六氨基苯导电聚合物,所述的聚合物对析氧反应具有优异的催化性能,其过电位达到310mV,适用于电催化析氧反应。
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公开(公告)号:CN110828190B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201810907483.1
申请日:2018-08-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种中空介孔碳球@氢氧化镍复合材料及其制备方法。所述的中空介孔碳球@氢氧化镍复合材料为核壳结构,其中,壳层为小尺寸(350~400 nm)、超薄(2~4 nm)的氢氧化镍,核为中空介孔碳球。这种复合材料具有多孔、比表面积大、导电性良好以及结构稳定的特性,可用于超级电容器电极材料,在电流密度为1 Ag‑1时其比电容高达844C g‑1,表现出较高的比容量。在电流密度为10 A g‑1的条件下测试其循环性能,3000圈后容量保持率达80.5%,具有很好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111847441A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010656429.1
申请日:2020-07-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01B32/205
Abstract: 本发明公开了一种一锅法制备磷、氮共掺杂的石墨化多孔碳的方法,本发明采用简单的溶液共混、冻干辅助高温焙烧的方法,一锅法制备磷、氮共掺的石墨化多孔碳材料。利用磷酸铁铵作为活化剂,同时实现碳材料的磷、氮杂原子共掺杂、石墨化以及造孔。该多功能碳材料具有高的比表面积,良好的石墨化程度以及高的磷、氮杂原子掺杂量,可以作为锂硫电池正极载体材料,超级电容器的负极材料,锂离子电池、钠离子电池负极材料,可显著提高这些电源器件的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111697188A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010578690.4
申请日:2020-06-23
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种具有阻燃特性的锂硫电池隔层及其制备方法,碳纤维纸内部和表面负载有具有阻燃特性的高分子材料构成所述的锂硫电池隔层。本发明采用简单的浸渍加热处理的方法制备具有自支撑特性的阻燃碳纤维纸,该阻燃碳纤维纸可作为锂硫电池的隔层材料,通过物理束缚和化学吸附的作用可以抑制多硫化物的“穿梭效应”,提高锂硫电池的循环稳定性,此外阻燃的隔层在充放电过程中会吸附电解液和活性物质硫,提高电解液和硫的阻燃性,进而从根本上提高锂硫电池的安全性。
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