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公开(公告)号:CN120060886A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202311605184.X
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 常州大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/02 , C25B11/061 , C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/04 , C01G51/15 , C01G51/82 , C01G49/12
Abstract: 本发明提供了一种三维自支撑多相异质结电催化剂及其制备方法和应用,其中,所述三维自支撑多相异质结电催化剂包括导电基底和生长于所述导电基底上的CoMoS3.13/FeS2/Co3S4异质结纳米片,所述CoMoS3.13/FeS2/Co3S4异质结纳米片由CoMoS3.13、FeS2及Co3S4三组分组成。本发明提供的该三维自支撑多相异质结电催化剂在碱性条件下具有较好的电解水催化活性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116903371B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202310890822.0
申请日:2023-07-20
Applicant: 常州大学
IPC: C04B35/52 , C04B35/622 , C09K5/14
Abstract: 本发明属于石墨烯技术领域,具体公开了一种三维石墨烯导热膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)配制氧化石墨悬浊液,剥离氧化石墨,得到单层氧化石墨烯分散液;(2)加入交联剂,持续高速搅拌至体系形成水凝胶;(3)冷冻干燥,得到三维的氧化石墨烯气凝胶;(4)对三维的氧化石墨烯气凝胶依次进行碳化处理、石墨化处理后得到三维的石墨烯气凝胶,最后进行压制得到三维石墨烯导热膜。该石墨烯导热膜的面内导热率为935~1523W/(m·K),垂直平面方向导热率为218~536W/(m·K),并且厚度在40~1000μm内可调,还具有较好的柔韧性。
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公开(公告)号:CN115036510B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210879841.9
申请日:2022-07-25
Applicant: 常州大学 , 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种无添加石墨烯/炭黑复合导电剂及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)以石墨材料为阴极和阳极、以硫酸盐为电解液,调节pH为中性,通电进行电解反应得到絮状的插层石墨,过滤、洗涤、干燥;(2)将所述插层石墨和炭黑先进行干法预混或湿法预混得到预混物料,然后将所述预混物料在液相溶剂下进行均质化处理得到无添加石墨烯/炭黑复合导电剂,呈液相均匀分散状且质量浓度为2‑6wt%,其中石墨烯占比83.3‑95.3wt%、炭黑占比4.7‑16.7wt%;将所述无添加石墨烯/炭黑复合导电剂按0.5‑1%的量直接加入电池电极材料体系中,能够在总的导电材料添加量减少的情况下保持电池良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115036510A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210879841.9
申请日:2022-07-25
Applicant: 常州大学 , 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种无添加石墨烯/炭黑复合导电剂及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)以石墨材料为阴极和阳极、以硫酸盐为电解液,调节pH为中性,通电进行电解反应得到絮状的插层石墨,过滤、洗涤、干燥;(2)将所述插层石墨和炭黑先进行干法预混或湿法预混得到预混物料,然后将所述预混物料在液相溶剂下进行均质化处理得到无添加石墨烯/炭黑复合导电剂,呈液相均匀分散状且质量浓度为2‑6wt%,其中石墨烯占比83.3‑95.3wt%、炭黑占比4.7‑16.7wt%;将所述无添加石墨烯/炭黑复合导电剂按0.5‑1%的量直接加入电池电极材料体系中,能够在总的导电材料添加量减少的情况下保持电池良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113363489A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110629249.9
申请日:2021-06-07
Applicant: 常州大学 , 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池电极的技术领域,尤其涉及一种三维蜂窝结构Fe3O4/生物质炭负极材料的制备方法。具体为采用通过一步水热法构筑纳米Fe3O4嵌入三维蜂窝结构的生物质炭中的复合结构,蜂窝结构像笼子一样包裹着纳米Fe3O4,有效地克服了Fe3O4在充放电过程中的体积效应和严重的极化现象。在0.005~3.0V的电压范围内,以1.5 A/g电流密度下进行充放电循环测试,循环1000次后,Fe3O4/C的放电比容量仍可保持在746 mAh/g,表明三维蜂窝结构大幅度地提高了Fe3O4的比容量和循环稳定性。本发明工艺简单易行,适合工业化的大规模推广。
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