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公开(公告)号:CN115732643B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211557530.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M4/1395 , H01M10/052 , H01M10/42 , H01M4/134 , H01J37/32
Abstract: 本发明公开了一种基于固体源等离子体的卤化固态电解质界面层复合电极材料及其制备方法和应用,本发明涉及锂金属复合负极材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:将金属负极密封在等离子体装置中,将固体源密封在石英管中;将等离子体装置和石英管连接,然后与射频电源的发生器连接,抽真空,起辉后,进行等离子体反应,制得基于固体源等离子体的卤化固态电解质界面层复合电极材料。本发明采用固体作为等离子体激发源,在金属锂的表面构建卤化界面层,所构筑的卤化界面层有着高的机械强度、良好的化学稳定性,能够有效提高锂金属在循环过程中的稳定性。本发明解决了现有技术中锂金属负极固液界面不稳定和锂枝晶生长的问题。
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公开(公告)号:CN119430163A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411327286.4
申请日:2024-09-23
Applicant: 贵州航天电器股份有限公司 , 电子科技大学
IPC: C01B32/186
Abstract: 本申请涉及高性能碳材料制备技术领域,尤其涉及一种等离子体技术与焦耳热技术耦合制备高质量竖直石墨烯的方法。本发明提供了一种利用等离子体耦合焦耳热技术制备高质量竖直石墨烯的方法。利用焦耳热的瞬时高温,在竖直石墨烯生长过程中,间断地对载体以及竖直石墨烯薄膜进行瞬时高温处理调控石墨烯的生长质量。采用本申请的利用等离子体耦合焦耳热技术制备高质量竖直石墨烯的方法进行处理,在耦合了焦耳热后,对竖直石墨烯的形貌没有影响,所生长的竖直石墨烯的ID/IG明显下降,从1.26降低到0.98,说明竖直石墨烯的石墨化程度获得极大的提高,生长过程中的缺陷变少,进而提高石墨烯的红外散热能力。
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公开(公告)号:CN118931239A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410989509.7
申请日:2024-07-23
Applicant: 电子科技大学 , 浙江材华科技有限公司
IPC: C09D4/02 , C09D4/06 , C09D7/63 , C08G77/385
Abstract: 本发明公开了一种显示器用防污涂料及其制备方法和显示器,涉及显示器涂层技术领域。该显示器用防污涂料的原料按质量百分数计包括氟硅树脂88%‑95%、活性稀释剂1%‑8%、偶联剂3%‑5%和引发剂1%‑3%;其中,氟硅树脂的结构式为:#imgabs0#式中RF1为C2~C10的全氟饱和烷基或多氟饱和烷基,R1选自聚二甲基硅氧烷基、聚二乙基硅氧烷基或聚二正丁基硅氧烷基,R2和R3分别独立的选自甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、仲丁基或叔丁基。该防污涂料对显示屏具有极强的附着力,可以在显示器的表面快速成膜,涂层0.5‑0.8μm,光透过率大于95%。涂料成膜后达到6H硬度,且具有极高水接触角(>140°)。
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公开(公告)号:CN118851133A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411108215.5
申请日:2024-08-13
Applicant: 国网山东省电力公司信息通信公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司 , 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化碳超临界反应修复磷酸铁锂材料的方法,包括以下步骤:将待修复磷酸铁锂材料进行分析,计算获得待修复磷酸铁锂材料中缺失元素的比例;将待修复磷酸铁锂材料和需要补充的锂源、铁源和磷源混合均匀;将混合均匀的混合物置于反应釜,并在反应釜中加入碳氢基有机物;密封反应釜,充入二氧化碳,获得二氧化碳超临界流体;将混合物加热,恒温反应,至反应完全;冷却反应釜,降压回收二氧化碳,获得修复后的磷酸铁锂材料。本发明公开的磷酸铁锂材料的修复方法,采用二氧化碳超临界还原修复法重新合成磷酸铁锂材料,在二氧化碳超临界流体高压媒介下的热效应,促进了还原修复反应的发生。
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公开(公告)号:CN118448766A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410540307.4
申请日:2024-04-30
Applicant: 国网山东省电力公司信息通信公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司 , 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了利用等离子体修复磷酸铁锂正极材料表面缺陷的方法及磷酸铁锂正极材料与应用,通过等离子体技术,在退役磷酸铁锂正极材料表面进行缺陷修复,包括补锂与碳层修复,本发明将锂源与碳源同时等离子化,在等离子体高能作用下,使得锂可以嵌入到碳酸铁锂正极材料中进行补锂,同时碳等离子体可以提高碳在材料表面的快速沉积,修补磷酸铁锂正极材料表面的碳层。本发明的方法用时较短、易于操作、对锂源的利用率高、成本较低、安全系数高,同时对碳层质量、补锂程度可控性好,克服了传统方法存在的问题。
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公开(公告)号:CN117586687A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311613322.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: C09D163/00 , B01F33/81 , C09D183/04 , C09D7/61 , C09D7/48 , C09D7/80 , B01F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高效散热石墨烯散热涂料的制备方法,涉及石墨烯散热涂料技术领域。该高效散热石墨烯散热涂料的制备方法,包括原料准备、主料混合、辅料混合、再次混合和过滤包装五个步骤。该高效散热石墨烯散热涂料的制备方法,主要原料是采用环氧树脂和有机硅树脂,使得后续石墨烯散热涂料应用时具有良好的绝缘效果,使其该石墨烯散热涂料能够应用于电路板上使用,同时还在其内添加了钛白粉、硅微粉、滑石粉、氧化铝和碳化硅,使得石墨烯散热涂料的导热性能更佳,进而与其石墨烯相配合后,即可提升石墨烯散热涂料的散热效果和质量,还使得石墨烯散热涂料具有良好的耐磨效果,使其后续应用后不易被磨损,提高了该石墨烯散热涂料的使用可靠性。
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公开(公告)号:CN115337688B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210943329.6
申请日:2022-08-08
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池铜帽加工用环保设备,涉及锂离子电池铜帽加工技术领域。该锂离子电池铜帽加工用环保设备,包括工作箱、储水箱、翻转机构、搅拌机构和清理机构,工作箱内部设置有格网罩且其顶部固定安装有边沿板,工作箱的内壁固定安装有矩形板,矩形板的内壁设置有喷嘴,工作箱的底部开设有回流口且其内部设置有回形板,回形板的内部设置有杂质滤网,储水箱固定安装于工作箱的底部,储水箱的内侧底部固定安装有潜水泵,储水箱和工作箱的前后侧均固定安装有集杂箱。该锂离子电池铜帽加工用环保设备,方便在铜帽冲洗时将其进行搅拌处理,有效的提高了清洗的质量和效率,还方便将加工后的铜帽进行自动且快速排料。
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公开(公告)号:CN116169276A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211549349.1
申请日:2022-12-05
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种硅纳米颗粒‑等离子体氟化石墨烯纤维自支撑复合材料及其制备方法和应用,本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域。该方法包括以下步骤:将氧化石墨烯溶液加入硅纳米颗粒中,然后纺丝;依次进行抽滤和干燥;进行等离子还原和氟化反应,制得硅纳米颗粒‑等离子体氟化石墨烯纤维自支撑复合材料。本发明复合材料具有优异的导电性和灵活性;作为自支撑锂离子电池负极材料时,具有导电性高、离子传导快速、可以缓冲硅体积膨胀和降低界面电阻的优点;组装的锂离子电池具有高比容量、高倍率性能和长循环寿命的特点。本发明解决了现有技术中硅负极体积膨胀和导电性差引起的循环性能和倍率性能差的问题。
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公开(公告)号:CN116014254A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211573188.X
申请日:2022-12-08
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , C08F289/00 , C08F226/06
Abstract: 本发明公开了一种具有自修复功能的聚咪唑基电解质及其制备方法,制备时首先制备了呋喃功能化的锆基金属有机骨架材料(FU‑UiO‑66)和双三氟甲烷磺酰亚胺为阴离子的马来酰亚胺功能型1‑乙烯基咪唑离子液体,随后将其加入丙酮中溶解分散,接着加入双三氟甲烷磺酰亚胺锂,再加入二苯基‑(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)‑氧化膦为光引发剂,配置成铸膜液,涂覆在聚四氟乙烯板上成膜,并置于365nm紫外光源下固化,干燥,得具有自修复功能的聚咪唑基电解质。本发明制得了具有自修复功能的聚咪唑基电解质,显著延长了电解质的使用寿命,有效解决了现有技术中柔性电池反复弯曲所引起的裂纹、分层甚至断裂等问题。
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公开(公告)号:CN115602790A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211354485.5
申请日:2022-11-01
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)(CN)
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C22C1/04
Abstract: 本发明公开了一种金属锂负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料领域。该金属锂负极材料,包括以下重量份数配比的原料:150‑200份锂粉、70‑80份粉末状金属元素单质、6‑8份有机聚合物、溶剂70‑80份、无机物粉3‑5份和添加材料6‑10份,该金属锂负极材料的制备方法,包括原料熔融、原料熔融和涂抹三个步骤,制备出的金属锂负极材料不仅提高了离子运动的速度,离子间移动时阻力更小,增加了其导电性,同时Mxene材料较大的比表面积降低了充放电过程中整体材料的体积变化,在其表面涂有保护液,能够有效的金属锂负极材料与液体电解质的接触,避免副反应的发生,从而抑制锂枝晶的生长,提高锂金属二次电池循环寿命。
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