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公开(公告)号:CN112310375B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011195936.6
申请日:2020-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 一种金属单原子负载双掺杂孔隙可控MOF衍生石墨烯/硫复合材料的制备方法及其应用,本发明涉及金属单原子碳基复合材料的制备方法和应用领域。本发明要解决严重多硫化锂穿梭效应等导致电池容量迅速降低及多孔金属氧化物制备困难耗能大、材料构成复杂且原子利用率低的问题。方法:先制备MOF前驱体;再制备孔隙可控的金属单原子/石墨烯复合材料;然后制备氮、氧双掺杂的复合石墨烯基材料,负载硫。该复合材料作为正极材料用于制备锂硫电池。采用金属单原子与杂原子协同作用于孔隙可调控的MOF衍生石墨烯作为S载体。成本低、工艺简单、能耗低、环境友好,能实现规模化生产。本发明制备的复合材料作为正极材料用于锂硫电池领域。
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公开(公告)号:CN116504944A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310562517.9
申请日:2023-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/48 , H01M10/04 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 一种应用于锂硫电池正极的二硫化钼/磷化钼异质结@rGO/硫复合材料的制备方法及电池,本发明涉及MoS2/MoP异质结@rGO的制备方法和应用领域。本发明要解决长链多硫化锂穿梭效应导致的电池容量衰减及MoS2本征电导性低、活性位点暴露少的技术问题。方法:先制备GO分散液;再制备MoS2@rGO复合材料;然后再磷化制备MoS2/MoP异质结@rGO;最后进行硫负载,制备出MoS2/MoP异质结@rGO/硫复合材料。本发明采用MoS2/MoP异质结@rGO作为S载体,价格低廉,工艺简单,有望实现规模化生产,用作锂硫电池正极材料具有高比容量和长循环稳定性。本发明应用于锂硫电池正极材料制备领域。
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公开(公告)号:CN116403666A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310366002.1
申请日:2023-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于机器学习逆向设计的多组元电磁波吸收材料的设计方法和应用,本发明要解决目前无法获取镀层的本征电磁参数,得到针对不同微波吸收目标,快速、有效设计的设计方法。本发明通过获得本征电磁参数,利用机器学习中的遗传算法结合Maxwell Garnett和传输线原理计算的指导,制备了满足不同目标的多组元复合吸波材料。本发明制备的多组元复合吸波材料创新之处在于获得了镀层材料的本征电磁参数,在算法的指导下优化材料的配方,充分发挥了材料自身的电磁特性。本发明应用于电磁波吸收材料领域。
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公开(公告)号:CN115838585A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211635627.5
申请日:2022-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种石墨烯负载铁六边形纳米片复合吸波材料的制备方法,本发明涉及电磁波吸收材料的制备技术领域。本发明要解决在低填充含量下,石墨烯介电频散特性不明显、吸波频带窄、吸收性能弱的技术问题。方法:一、制备单层石墨烯;二、制备石墨烯/铁二维异质界面场效应晶体管器件;三、制备α‑Fe2O3六边形纳米片;四、α‑Fe2O3六边形纳米片的阳离子表面活性剂改性;五、制备氧化石墨烯;六、氧化石墨烯/α‑Fe2O3六边形纳米片复合低温热还原为还原氧化石墨烯/Fe六边形纳米片。本发明利用金属Fe纳米片中丰富的自由电子来实现石墨烯载流子注入,充分发挥石墨烯介电频散特性。该材料制备工艺简单,原料成本较低,能够实现规模化生产。本发明复合吸波材料应用在电磁波吸收领域。
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