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公开(公告)号:CN115172069A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210993444.4
申请日:2022-08-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种一步法制备双掺杂二氧化钒电极材料的方法及其应用,它涉及一种制备电极材料的方法及其应用。本发明的目的是要解决现有碳材料作为超级电容器的电极材料使用存在电容低和目前双缺陷改性电极材料多采用多步法实现的问题。方法:一、将V2O5、H2C2O4和三乙醇胺加入到去离子水中;二、加入无水乙醇和H2O2溶液;三、水热反应,一步法得到双掺杂二氧化钒电极材料。双掺杂二氧化钒电极材料作为超级电容器的正极材料使用。本发明制备的双掺杂二氧化钒电极材料具有优异的电容性能,当电流密度为1A/g时,该电极材料在1mol/L的Na2SO4水系电解液中的比电容可以达到182F/g。
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公开(公告)号:CN112490021B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011320863.9
申请日:2020-11-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种钴掺杂氮化钨柔性复合电极材料及其制备方法,它涉及一种超级电容器电极材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有超级电容器电极材料的比电容低,无法满足超级电容器对更高的容量和能量密度的需求的问题。一种钴掺杂氮化钨柔性复合电极材料以碳布作为基底,在碳布表面生长钴掺杂氮化钨。制备方法:一、浸渍;二、水热合成;三、高温氮化,得到钴掺杂氮化钨柔性复合电极材料。优点:具有较好的电容性能,当电流密度为10mA/cm2时,在1mol/L的H2SO4溶液中的比电容达到1744mF/cm2,单电极循环5000次以后,电容值相对于初始值变为112%。本发明制备的钴掺杂氮化钨柔性复合电极材料用于超级电容器电极上。
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公开(公告)号:CN112520705B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011397195.X
申请日:2020-12-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C01B19/00 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 一种硒化铋/硒化钼异质结构电极材料的制备方法及其应用,它涉及一种硒化铋/硒化钼异质结构电极材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有钠离子电池的循环性能和倍率性能差的问题。方法:一、合成Bi2Se3;二、制备Bi2Se3/MoSe2异质结构,得到硒化铋/硒化钼异质结构电极材料。本发明对制备的硒化铋/硒化钼异质结构电极材料的电化学性能进行测试,循环伏安和恒流充放电实验表明,该电极材料具有较好的倍率性能,在0.1A g‑1的电流密度下,可获得约360mAhg‑1的质量比容量,在50次循环后没有明显的衰减。本发明可获得一种硒化铋/硒化钼异质结构电极材料。
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公开(公告)号:CN109473649B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201811320300.2
申请日:2018-11-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种钠离子电池复合负极材料及其制备方法,它属于钠离子电池负极材料领域。本发明所要解决的技术问题为开发新的钠离子电池负极材料。本发明制备石墨烯泡沫材料,在制备的石墨烯泡沫材料上生长碳纳米管,制备碳纳米管‑石墨烯泡沫复合体材料,将制备的碳纳米管‑石墨烯泡沫复合体材料进行表面处理,配置二氧化钒纳米片反应液,将制备的碳纳米管‑石墨烯泡沫复合体材料完全置于配置的二氧化钒纳米片反应液中,控制反应温度175~185℃,反应时间3~3.5h,反应后取出产物,用去离子水和酒精冲洗数次、干燥、退火2~2.5小时。本发明用于钠离子电池负极材料,提高活性物质的导电性和电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN109286011B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201811140062.7
申请日:2018-09-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 一种二硫化锡/垂直石墨烯纳米片阵列电极的制备方法,它属于柔性电极的制备方法。本发明在碳布上利用等离子体增强化学气相沉积法生长垂直石墨烯,反应结束后,冷却至室温,待用;在搅拌的条件下将五水四氯化锡溶解在正丁醇中,然后加入硫代乙酰胺,搅拌后得到载体溶液,待用;将制得的垂直石墨烯基底浸入制得的载体溶液中水热反应,反应后取出清洗、烘干,制得一种二硫化锡/垂直石墨烯纳米片阵列电极。本发明通过等离子体增强化学气相沉积法制备的垂直石墨烯不仅具备碳基材料高的电导率的特点,而且垂直石墨烯具有多孔状网格结构。垂直石墨烯具有良好的导电性、高孔隙率、密度低和大的比表面积,优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110444408B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910813260.3
申请日:2019-08-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01G11/26 , H01G11/30 , H01G11/24 , H01G11/68 , H01G11/70 , H01G11/86 , C01B21/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种氮化钒纳米片柔性复合电极材料及其制备方法与应用,属于超级电容器电极材料技术领域。为解决现有超级电容器电极材料电容性能和循环稳定性较差的问题,本发明提供了一种氮化钒纳米片柔性复合电极材料,以碳布为基底,通过水热合成法、高温氮化还原在碳布纤维表面生长氮化钒并形成具有三维结构的多孔纳米片层,该结构有利于电解液的扩散、电子传输和快速的电化学反应,使该材料具有良好的电容性能和循环稳定性。该电极材料无导电剂、粘结剂,集纳米化、平面化、一体化和柔性化为一体,极大改善了电极的导电性和离子的扩散动力学,将其应用于超级电容器可使超级电容器的负极具有极高的导电性、延展性以及良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN106941152B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201710238744.0
申请日:2017-04-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的制备方法,它涉及一种电极的制备方法。本发明的目的是要解决现有过渡金属氧化物存在首次充放电库仑效率低、体积改变较大、倍率性能较差和容量衰减较快的问题。方法:一、泡沫镍的预处理;二、制备混合溶液A;三、制备表面负载有Co3O4纳米棒阵列的镍片;四、制备退火处理的表面负载有Co3O4纳米棒阵列的镍片;五、制备混合溶液B;六、电沉积,得到四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极。在电流密度为600mAg‑1的条件下,本发明制备的四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的充电容量高达876mAh g‑1。本发明适用于制备四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极。
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公开(公告)号:CN110354905A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910744999.3
申请日:2019-08-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种电解水析氢催化剂NiCoP/NF@PANI复合材料及其制备方法,属于电解水析氢催化剂技术领域。为解决现有电解水析氢催化剂的HER催化活性和稳定性无法满足实际需求的问题,本发明提供了一种NiCoP/NF@PANI复合材料,该复合材料包括在泡沫镍上均匀生长的NiCoP纳米线阵列电极和均匀覆盖在所述NiCoP纳米线阵列电极表面的PANI层,该复合材料在电流密度10mA/cm2下的过电势仅为80.6mV。PANI层可提高复合材料的导电性,增加电子传输速率,提高电解水析氢的反应动力学;泡沫镍可增加电催化剂的比表面积,提高其稳定性,确保其在长时间循环过程中仍能保持良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN106941152A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710238744.0
申请日:2017-04-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的制备方法,它涉及一种电极的制备方法。本发明的目的是要解决现有过渡金属氧化物存在首次充放电库仑效率低、体积改变较大、倍率性能较差和容量衰减较快的问题。方法:一、泡沫镍的预处理;二、制备混合溶液A;三、制备表面负载有Co3O4纳米棒阵列的镍片;四、制备退火处理的表面负载有Co3O4纳米棒阵列的镍片;五、制备混合溶液B;六、电沉积,得到四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极。在电流密度为600mAg‑1的条件下,本发明制备的四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的充电容量高达876mAh g‑1。本发明适用于制备四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极。
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公开(公告)号:CN104835945B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510263254.7
申请日:2015-05-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/58 , H01M4/1397 , H01M4/133 , H01M4/136 , H01M10/0525
Abstract: 石墨烯/碳化钼复合负极材料的制备方法,它涉及一种锂电池负极的制备方法。本发明的目的是为了解决现有的电极材料循环寿命低的技术问题。方法如下:一、将(NH4)6Mo7O24·4H2O溶于去离子水中,超声分散,加入尿素,得到混合溶液a;二、氧化石墨烯溶于去离子水中,超声分散1-2小时,得到混合溶液b;三、将混合溶液b加入到混合溶液a中高温下反应8-12小时,离心,然后冻干,将粉末还原,即得。石墨烯能够很好地附着在电极活性材料上,有效地避免了电极活性材料在充放电过程中体积膨胀、收缩导致的电极活性材料的分离与脱落,从而延长了其使用寿命。本发明属于锂电池负极材料的制备领域。
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