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公开(公告)号:CN109524648A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811325468.2
申请日:2018-11-08
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种含纳米硅的多孔碳纳米管柔性电池材料及制备与应用。将聚丙烯腈、造孔剂和表面改性的硅源颗粒加入到有机溶剂中,加热搅拌超声混合分散均匀,得到纺丝浆液,再通过静电纺丝制备具有取向纤维的纳米纤维薄膜,然后在惰性气氛下经过预氧化和碳化过程,得到含硅源颗粒的多孔碳纳米管柔性材料,最后与镁粉混合,在惰性气氛下进行镁热还原反应,得到含纳米硅的多孔碳纳米管柔性电池材料。本发明所得含纳米硅的多孔碳纳米管柔性电池材料具有柔性好、导电性好,比表面积大等优点,在应用于宽温域锂离子电池负极时,具有极大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118522869A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410439257.0
申请日:2024-04-12
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种硒化锰支撑的硅碳复合材料及其制备方法和应用。该硒化锰支撑的硅碳复合材料由硒化锰包覆硅材料与碳源的前驱体溶液均匀混合;抽滤洗涤,干燥后高温碳化制得;或者是含有碳源的硒化锰包覆硅材料抽滤洗涤,干燥后高温碳化制得;制得的硒化锰支撑的硅碳复合材料为双重包覆结构,中心为硅层,硒化锰层包覆在硅层表面,碳壳包覆层包覆在硒化锰层表面;碳壳包覆层与硒化锰层起到导电、离子运输以及支撑的作用,维持材料的结构稳定性,硅层为活性材料。本发明双重包覆结构硒化锰的加入赋予了硅碳材料优异的锂离子传输与导电性能,用于锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能以及长循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111952559A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010747593.3
申请日:2020-07-29
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了由二维硅纳米片自组装的硅碳微球复合材料及制备方法与其在锂离子电池负极材料中的应用,属于锂离子电池技术领域。该方法包括:将硅-金属合金粉末,用酸腐蚀,加入含碳化合物,完成表面包覆,煅烧,得到复合材料。二维硅纳米片是复合材料的核心部分,其关键是用表面活性剂改性共晶硅矩阵框架的表面,将含碳化合物包覆在共晶硅矩阵框架表面,煅烧后,表面有机物被热解成碳而形成均匀包覆层,得到由碳包覆的二维硅纳米片组装成的微球。碳包覆层主要起导电并抑制硅体积膨胀的作用,硅作为电化学活性材料储存能量。该复合材料可作为新能源电动汽车等大功率领域锂离子电池负极材料,具有较高的比容量、长周期循环性能好和优异的倍率性能。
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公开(公告)号:CN111685414A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010449681.5
申请日:2020-05-25
申请人: 华南理工大学
摘要: 一种环保的口罩,包括外层、过滤芯层、亲肤内层、鼻梁条和耳带,依次由所述的外层、过滤芯层和亲肤内层构成口罩主体,所述的鼻梁条固定于所述的口罩主体的中上部,所述的耳带固定于口罩主体的两端,构成所述的外层、过滤芯层和亲肤内层的纤维均包括可热塑性的高分子材料制成。本发明还公开了该口罩的回收再生的方法,废弃后的口罩进行干燥,再采用单/双螺杆挤出机制成可热性颗粒,可再次使用。本发明解决了废弃口罩不可回收再生的问题。
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公开(公告)号:CN106450210B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610964287.9
申请日:2016-10-28
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种四氧化三铁/石墨复合纳米材料及其制备方法与在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池电极材料技术领域。该制备方法为:以石墨和高铁酸钾作为原料,然后加入锆球,在300~500rpm下,利用行星式球磨机球磨12~60h,然后将产物分离、过滤、洗涤、干燥,得到四氧化三铁/石墨复合纳米材料。本发明的材料应用于锂离子电池负极,具有优异的电性能,在200 mA g‑1的电流密度下,循环100圈后能保持970 mAh g‑1的可逆容量,循环250圈可逆容量达到1132 mAh g‑1;在大电流密度(1000 mA g‑1)的条件下,循环200圈后可逆容量仍然能够保持在650 mAh g‑1左右。
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公开(公告)号:CN105932231B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610280812.5
申请日:2016-04-29
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种石墨烯基核壳结构MnO@MnFe2O4纳米材料及制备与应用。所述纳米材料由重量百分含量为0%~40%的石墨烯和MnO:MnFe2O4的摩尔比为1:(1~3)的核壳结构MnO@MnFe2O4纳米颗粒组成。所述制备方法为:将氧化石墨烯分散于油胺中得到悬浊液,再加入乙酰丙酮锰(Ⅱ),惰性气氛下160~265℃反应0.5~3h,然后加入乙酰丙酮铁,240~300℃反应0.5~3h,反应产物经分离、干燥、研磨,得到产物。本发明所得材料可用于锂离子电池负极,具有优异的电性能,在多次循环的情况下容量保持率较好,并且在高温、高倍率的条件下仍适用。
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公开(公告)号:CN107611365A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710625760.5
申请日:2017-07-27
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯和四氧化三铁双重包覆纳米硅复合材料及其制备方法与在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池材料技术领域。该制备方法为:先将可膨胀石墨与强氧化剂混合球磨处理,然后将处理过的可膨胀石墨、高铁酸钾、硅粉混合进行球磨,最后过滤、洗涤、干燥得到石墨烯和四氧化三铁双重包覆纳米硅复合材料。本发明所得材料可用于锂离子电池负极,具有较高比容量、长周期循环性能较好以及优异的倍率性能。
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公开(公告)号:CN105932256A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610457521.9
申请日:2016-06-20
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC分类号: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/027
摘要: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种石墨烯基FeS2纳米材料及制备与应用。所述制备方法为:将氧化石墨烯超声分散于水中得到氧化石墨烯悬浊液,再加入还原剂超声处理后得到石墨烯悬浊液;将Na2S与S加入到水中,加热搅拌溶解均匀,得到Na2S2溶液;将FeSO4溶于水并与石墨烯悬浊液混合,然后加入Na2S2溶液,升温至100℃,在惰性气体气氛下回流反应0.5~3h,反应产物经离心分离、干燥、研磨,得到石墨烯基FeS2纳米材料。本发明所得材料可用于锂离子电池负极,比容量较高,在高倍率的条件下性能较好。
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公开(公告)号:CN111082051B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN201911373643.X
申请日:2019-12-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y30/00
摘要: 本发明属于复合材料领域,公开了一种含单层MXene纳米片的碳纤维复合材料及制备和应用。将微米级MAX相陶瓷材料经高能球磨预处理和刻蚀处理,得到二维层状MXene,超声剥离,得到单层MXene纳米片;将单层MXene纳米片、可溶性高分子聚合物和有机溶剂混合,得到纺丝前驱体溶液,静电纺丝后经预氧化和碳化处理,得到含单层MXene纳米片的碳纤维复合材料。本发明材料有着独特的结构优势,所得单层MXene纳米片能够很好地嵌入碳纤维中,所得复合材料导电性好、比表面积大,且能有效缩短钾离子/电子扩散路径。应用于钾离子电池负极材料具有比容量高、长周期循环性能好和倍率性能优异等特点。
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公开(公告)号:CN113174755B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110393570.1
申请日:2021-04-13
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: D06M13/02 , D06M15/564 , D06M11/74 , D06M11/83 , D06M15/263 , D06M13/144 , D06M101/38
摘要: 本发明属于相变纤维的技术领域,公开了一种具有温度感应和电致发热的弹性相变储能纤维及其制备方法。方法:1)将聚氨酯溶于有机溶剂或有机溶剂和离子液体的混合液中,获得纺丝液;将纺丝液进行湿法纺丝,冷冻,干燥,得到多孔聚氨酯纤维;2)采用真空浸渍的方法将相变材料负载于多孔聚氨酯纤维的孔结构中,得到含有相变材料的多孔聚氨酯纤维;3)将导电材料与聚合物组成的导电液涂覆于含有相变材料的多孔聚氨酯纤维的表面,干燥,获得弹性相变储能纤维。本发明的纤维能负载大量的相变材料,且具有电致发热和温度感应的功能。相变材料在相变过程中体积会膨胀或收缩,使得导电层发生拉伸或收缩,纤维的电导率会随外界温度的变化而变化。
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