一种废弃生物质衍生石墨烯材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112707386A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011582864.0

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种废弃生物质衍生石墨烯材料的制备方法,包括以下步骤:洗涤生物质废料、第一次烘干、粉碎、过筛,得生物质废料粉末,将生物质废料粉末与催化剂溶液混合均匀,第二次烘干,得前驱体混合物;将所得前驱体混合物在惰性气氛下低温碳化处理;前驱体混合物经过低温碳化处理后转移至烧结炉中,在氩气气氛中或者低真空条件下烧结;依次采用酸性溶液和水洗涤除掉催化剂,过滤、干燥,得废弃生物质衍生石墨烯材料。本发明以废弃的生物质为原料,通过简单的中低温催化活化方法制备了石墨烯块状样品,本发明具有原料丰富,价格低廉,烧结温度低,烧结时间短,能耗低等优点,符合环境要求。

    卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN111628174B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010502908.8

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的合成方法及其应用,本发明采用溶剂热法合成了卤素离子掺杂钛空位二氧化钛,具体方法如下:以有机醇类试剂为溶剂、含钛试剂为钛源,氢卤酸作为掺杂剂制备得到卤素离子掺杂的钛空位二氧化钛。然后采用三电极电池装置对卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的电化学性能进行了测试,与商业二氧化钛相比,具有阳离子空位结构的二氧化钛的储能机制主要以Al3+的脱嵌反应为主,阳离子空位的存在极大的提高了材料的电化学活性和导电性,赋予了材料更优异的循环稳定性与高的能量密度。

    一种泰勒库特流流态实验装置

    公开(公告)号:CN111739392A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010777880.9

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种泰勒库特流流态实验装置,包括外筒、上端盖、下底座,上端盖、下底座分别设在外筒上、下端构成流体流动腔体,下底座的下表面与第一转轴的一端固定连接,第一转轴的另一端与第一伺服电机连接;流体流动腔体内设有内筒,内筒与外筒之间形成流体流动的环隙,内筒中设有第二转轴,第二转轴的下端与下底座转动连接,第二转轴的上端穿出上端盖后与第二伺服电机的连接;上端盖上设有将流体导入外筒与内筒之间环隙的进液口,下底座上设有将流体排出的排液通道,排液通道外部端口处设有将流体堵住的可拆卸螺栓。该装置可以实现双筒独立设置转速与转向,转速可控,两筒之间的环隙宽度可快速调节,且装置密闭性好,同轴程度高。

    可穿戴设备分类属性个性化本地差分隐私保护方法及系统

    公开(公告)号:CN111241583A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010033257.2

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种可穿戴设备分类属性个性化本地差分隐私保护方法及系统,所述系统是基于不可信的第三方数据存取服务端,在系统初始化阶段,可认证授权机构将整体隐私预算发送给可穿戴设备端,同时为可穿戴设备端和第三方数据存取服务端提供对称加密和对称解密服务,可穿戴设备端通过可认证授权机构和第三方数据存取服务端完成数据上传,敏感数据使用方发起数据查询请求,第三方数据存取服务端接收该查询请求并进行响应。本发明为可穿戴设备提供个性化隐私需求的同时降低通信代价,同时让任何第三方数据存取服务端在不知道可穿戴设备隐私数据的情况下获得分类属性的频数估计,从而实现了高可用性、低通信代价和个性化的多维数据隐私保护。

    一种全无机钙钛矿微晶复合薄膜图案化的方法

    公开(公告)号:CN115108733B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210782240.6

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明公开一种全无机钙钛矿微晶复合薄膜图案化的方法,包括如下步骤:步骤A:将全无机钙钛矿前驱体分散液注入不良溶剂A中,离心后得到全无机钙钛矿微晶沉淀;步骤B:将全无机钙钛矿微晶沉淀分散到聚合物溶液中,得到全无机钙钛矿微晶聚合物复合分散液;采用旋涂法将全无机钙钛矿微晶聚合物复合分散液旋涂到玻璃基底上,在玻璃基底上制备得到全无机钙钛矿微晶复合薄膜;步骤C:在全无机钙钛矿微晶复合薄膜上加盖PDMS图案模板,并加热干燥,干燥结束后移去PDMS图案模板,即可获得图案化的全无机钙钛矿微晶复合薄膜。本发明图案化方法简单易行、成本低,自下而上的图案化方法,不会破坏下层的结构,适用于微纳器件的构建。

    生物质基硬碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118289733A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410387583.1

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种生物质基硬碳材料及其制备方法和应用,该生物质基硬碳材料由生物质基原料经硬碳化处理后制得,生物质基原料为纤维素、木质素和半纤维素中的任意一种,该纤维素、木质素和半纤维素是从生物质材料中连续分离得到,具体为:在生物质材料中加入碱性溶液分离出纤维素,再使用酸性溶液调节pH值分别分离出木质素和半纤维素。本发明的生物质基硬碳材料,具有制备工艺简单、绿色清洁、无毒无害、充放电比容量高、首次库伦效率高、循环稳定性优异等优点,可广泛应用于碱金属离子电池和超级电容器领域,适于产业化生产。

    铝离子电池尖晶石结构正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113809291B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202110920887.6

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明涉及储能电池材料技术领域,具体公开了一种铝离子电池尖晶石结构正极材料及其制备方法和应用,铝离子电池尖晶石结构正极材料的通式为LixAlyMn2‑zMzO4,其中M选自Mg、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Sn中的一种或多种,0≤x≤1,0≤y≤4/3,0≤z≤2。采用电化学原位合成法、共沉淀法、固相法或喷雾干燥法中的任一种制备出的铝离子电池尖晶石结构正极材料具有容量较高、成本低廉、易制备的优势,可以应用于水系铝离子电池和非水系铝离子电池中;应用本发明的尖晶石结构正极材料的铝离子电池,工作电压合适、成本低廉,可以用作于大规模储能器件。

    一种硬碳活性材料负极片的制备方法

    公开(公告)号:CN115810721A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211655106.6

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,本发明公开了一种硬碳活性材料负极片的制备方法,包括负极片,所述负极片包括负极集流体和负极集流体上涂覆的负极活性材料层,所述负极活性材料层由负极浆料涂布制,该发明的制被方法包括以下步骤:步骤一、制备负极浆料;步骤二、将上述负极浆料均匀的涂覆在负极集流体上并经干燥、辊压、切片后得到负极片;本发明通过在负极片中采用石墨和石墨烯,共同构筑的均匀的三维电子传输和离子传输网络,而且在补锂过程中,锂离子能够在三维导电、导离子网络中快速均匀传导,从而实现高效、均匀的补锂过程,同时该三维导电网络具有较高的导热系数,能够改善因不均匀补锂造成的局部过热效应,制备成电池后具有更优的循环性能和倍率性能。

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