-
公开(公告)号:CN106981661A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710413331.1
申请日:2017-06-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/60 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池电极材料的制备方法,取无水氯化铝和氯化钠混合均匀,加热升温并搅拌,得到熔盐相;取稠环化合物和酸酐按摩尔比1:1混合均匀,然后加入到熔盐相中,混合均匀后进行焙烧;将焙烧后的产物加入到盐酸溶液中,搅拌酸解12~48h,然后抽滤,得到粗产品;将粗产品依次用去离子水、乙醇、甲苯各回流一次最后进行真空干燥,即得。本发明方法简单易行,成本低廉,绿色环保,可在NaCl‑AlCl3等熔盐体系完成,通过二元或多元共缩聚,在材料中引入缺陷,减少分子间紧密堆积,增强电极材料电化学反应活性,通过掺杂杂原子,有效提高材料导电性;能量密度高,比容量大,倍率和循环性能优越。
-
公开(公告)号:CN107302055B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201710453035.4
申请日:2017-06-15
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿薄膜的制备方法,通过钙钛矿前驱液中添加含氟及类含氟双极性化合物,利用化合物中极性基团交联多晶薄膜的晶界,提高钙钛矿的成膜质量,同时利用含氟分子及类含氟基团的憎水性来提高钙钛矿薄膜的稳定性,并且通过所掺杂的含氟基团及类含氟基团提高了其光电性能。所制备的含氟钙钛矿型薄膜应用于制备无磁滞、高效、稳定的钙钛矿型太阳电池及其他相关薄膜晶体管、电致发光、激光发射等光电半导体器件。
-
公开(公告)号:CN107394240A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710407864.9
申请日:2017-06-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种基于磺化聚芳醚酮离子交换膜的制备方法及其在全钒液流电池的应用,涉及离子交换膜材料领域,所述磺化聚芳醚酮(SFPAEK)离子交换膜可由磺酸基聚合物和增强材料共混复合制备而成,在通过流延湿法、热压干法、挤出干法、挤出吹塑干法、薄膜拉伸取向等工艺在薄膜制备过程中,无机纳米片均匀分散在阳离子交换树脂的基体中,形成了钒离子的阻挡层,有效抑制了全钒液流电池在充放电过程中伴随的钒离子的穿梭效应;该法工艺简单,绿色环保,成本低,实施过程中并没有对膜本身造成伤害,所以成型的膜拥有较好的机械强度,膜的电导率和溶胀度都得到了保障。
-
公开(公告)号:CN106159088A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610629208.9
申请日:2016-08-03
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/0003 , H01L51/0077 , H01L51/4213
Abstract: 本发明公开了一种大晶粒有机无机杂化钙钛矿薄膜的制备方法,属于钙钛矿型太阳电池及相关光电半导体材料领域。它包括配置有机无机杂化钙钛矿前驱液、搅拌加热、旋涂、退火等步骤制得均匀致密大晶粒薄膜,本发明不需要多步法旋涂,室温基板控温容易,无需对退火降温速率有严苛要求,高效快速成膜。通过调控钙钛矿吸光层的晶粒尺寸实现虚拟晶体薄膜生长,不仅减少晶体内部缺陷,提高载流子输运效率,而且调控晶界缺陷,极大改善钙钛矿晶体薄膜的环境稳定性,增强钙钛矿薄膜器件的性能。利用该低温溶液法所制备的钙钛矿型虚拟单晶薄膜,可应用于组装无磁滞、高效、稳定的钙钛矿型太阳电池及相关薄膜晶体管、电致发光、激光发射等光电半导体器件。
-
公开(公告)号:CN106159088B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610629208.9
申请日:2016-08-03
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种大晶粒有机无机杂化钙钛矿薄膜的制备方法,属于钙钛矿型太阳电池及相关光电半导体材料领域。它包括配置有机无机杂化钙钛矿前驱液、搅拌加热、旋涂、退火等步骤制得均匀致密大晶粒薄膜,本发明不需要多步法旋涂,室温基板控温容易,无需对退火降温速率有严苛要求,高效快速成膜。通过调控钙钛矿吸光层的晶粒尺寸实现虚拟晶体薄膜生长,不仅减少晶体内部缺陷,提高载流子输运效率,而且调控晶界缺陷,极大改善钙钛矿晶体薄膜的环境稳定性,增强钙钛矿薄膜器件的性能。利用该低温溶液法所制备的钙钛矿型虚拟单晶薄膜,可应用于组装无磁滞、高效、稳定的钙钛矿型太阳电池及相关薄膜晶体管、电致发光、激光发射等光电半导体器件。
-
公开(公告)号:CN107845798A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711071986.1
申请日:2017-11-03
IPC: H01M4/36 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,取稠环化合物加入到盐酸溶液中,搅拌使酸化,然后在冰乙醇浴的条件下加入多壁碳纳米管,搅拌混合均匀;再加入亚硝酸钠水溶液,继续冰浴搅拌,然后加入50wt%的次亚磷酸溶液,并加热至70-80℃,搅拌后进行抽滤,滤渣用甲苯清洗后再烘干,得到接有碳纳米管的稠环化合物,将其和酸酐、氯化锌按摩尔比1:1:2混合研磨,并进行焙烧,产物加入到稀盐酸溶液中进行搅拌酸解,然后抽滤,得到粗产品,粗产品依次用去离子水、乙醇、甲苯各回流一次,各自的回流时间为12~24h,最后进行真空干燥,即得。本发明制得的材料导电性能佳,能量密度高,在半电池测试中具有较好的循环和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN107474251A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710713553.5
申请日:2017-08-18
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C08G73/22 , C08G73/1071 , C08J5/18 , C08J2379/04 , C08K7/00 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2203/16 , C08L2203/20 , H01G4/33 , C08L79/04
Abstract: 本发明公开了一种膜电容器复合介电薄膜的制备方法,包括以下五个步骤:(1)采用一步法合成含氟酚羟基聚酰亚胺前驱体;(2)采用插层剥离法制备高介电氧化物纳米片;(3)配制两相聚酰亚胺/氧化物纳米片介电增强剂均匀混合溶液、或多相(三相)聚酰亚胺/氧化物纳米片介电增强剂/氮化硼纳米片热导增强剂均匀混合溶液;(4)干燥制得两相或多相(三相)含氟酚羟基聚酰亚胺/纳米片复合薄膜;(5)氮气氛围下高温处理制得两相或多相(三相)含氟聚苯并噁唑耐高温芳杂环/纳米片复合介电薄膜。本发明制得的膜电容器复合介电薄膜具有耐高温、高击穿强度、介电常数可调、高储能密度优异性能,且本发明工艺简单,绿色环保,可用于大规模制造。
-
公开(公告)号:CN107317032A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710487259.7
申请日:2017-06-23
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/602 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种有机微孔聚合物电极材料的制备方法,属于钠离子电池电极材料技术领域,通过傅克反应本体熔融或熔盐或溶液缩聚,构筑并制备超支化分子结构PAQR类共轭有机骨架多孔材料,孔径尺寸可控,包括步骤:(1)无水氯化铝和氯化钠按质量比配料加热搅拌成熔盐相;(2)蜜石酸酐为支化点,调节分子骨架臂链醌类密度、苯环共轭长度及杂环原子,摩尔比配料混合均匀;(3)将(2)配料加入(1)熔盐相中,控温焙烧;(4)焙烧产物用溶剂回流洗涤提纯制得正极活性材料。本发明制备方法工艺简单,绿色环保,可用于大规模生产,较大半径钠离子电池正极半电池测试具有较好循环和倍率性能,质量比容量优于目前商业锂离子电池正极。
-
公开(公告)号:CN107302055A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710453035.4
申请日:2017-06-15
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿薄膜的制备方法,通过钙钛矿前驱液中添加含氟及类含氟双极性化合物,利用化合物中极性基团交联多晶薄膜的晶界,提高钙钛矿的成膜质量,同时利用含氟分子及类含氟基团的憎水性来提高钙钛矿薄膜的稳定性,并且通过所掺杂的含氟基团及类含氟基团提高了其光电性能。所制备的含氟钙钛矿型薄膜应用于制备无磁滞、高效、稳定的钙钛矿型太阳电池及其他相关薄膜晶体管、电致发光、激光发射等光电半导体器件。
-
公开(公告)号:CN107141666A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710481437.5
申请日:2017-06-22
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08L27/16 , C08K9/04 , C08K7/18 , C08J5/18 , C08K7/00 , C09K11/02 , C09K11/64 , D04H1/728 , D01D5/00
CPC classification number: C08K9/04 , C08J2327/16 , C08K5/18 , C08K7/00 , C08K7/18 , C08K9/08 , C09K11/025 , C09K11/7792 , D01D5/0015 , D04H1/728 , C08L27/16
Abstract: 本发明涉及一种力‑电‑光转化增强型发光复合薄膜的制备方法,属于材料物理技术领域。首先制备不同形貌弹性应力发光材料,并对其表面修饰及其在压电有机物基体中分散,最后制备复合薄膜。本发明控制生长形貌各相异性增强柔电与光电效应的微纳应力发光材料;以有机压电材料为基体提高柔韧性;通过对无机颗粒表面修饰包覆一层高分子或聚合物,使其形成核壳结构提高无机物与有机基体的相容性,提高了发光强度,并采用静电纺丝方法制备高度取向复合纤维薄膜,增强了复合材料受力强度,提高了发光强度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-