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公开(公告)号:CN101492180A
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200810059328.5
申请日:2008-01-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01G33/00 , C04B35/495 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一片状铌酸盐粉体的熔盐法制备方法,以碱土金属硝酸盐,氯化物或碳酸盐为原料,以KCl、NaCl、或者K2SO4或者摩尔比为1∶1的KCl和NaCl混合盐为助熔剂。利用高温反应得到尺寸和形貌可控的粉体。然后经过洗涤、抽滤和干燥得到最终所需的粉体。由于制备过程不引入其他离子,所制备的粉体纯度高,可作为各领域通用的粉体,如可以作为分散性好的高纯粉体,也可以用作模板粒子制备高性能陶瓷材料。本发明流程少,工艺简单,对设备要求低,原料价格低廉,成本低,易于产业化。
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公开(公告)号:CN117766730A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311830057.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M10/052 , H01M10/0562
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼/碳超晶格材料及其制备方法和应用,制备方法包括:通过化学插层剥离法将块状二硫化钼剥离为带负电荷的单层二硫化钼纳米片;将带负电荷的单层二硫化钼纳米片与带正电荷的有机小分子基团通过静电吸附自组装形成二硫化钼/有机小分子杂化物;将二硫化钼/有机小分子杂化物进行干燥、退火,得到所述的二硫化钼/碳超晶格材料。本发明制备方法简单、可控性好,制备得到的二硫化钼/碳超晶格材料具有高的导电性、稳定的结构和快的离子扩散动力学。在用于全固态锂电池正极时,不需要加入额外的导电剂,且可使得电池的电化学性能和稳定性得到极大的提高。
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公开(公告)号:CN114678499B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210272839.5
申请日:2022-03-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种单层过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,包括还原氧化石墨烯和过渡金属硫化物,还原氧化石墨烯上负载单层过渡金属硫化物纳米片,所述的过渡金属硫化物为钴硫化物、钴镍硫化物或镍铁硫化物。本发明通过均相沉淀法制备层状过渡金属氢氧化物,对其进行阴离子插层后剥离得到带正电的单层过渡金属氢氧化物,再与带负电的氧化石墨烯静电吸附自组装并进行硫化后制备得到所述的单层过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,该复合材料用于全固态锂金属电池的正极材料时,不仅可以缓解充放电过程中的体积变化,利于促进活性物质与电解质间的接触,同时可以促进锂离子及电子在活性材料上的传导,从而提高全固态锂金属电池的比容量及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN101787319B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN200910096013.2
申请日:2009-01-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M105/22
Abstract: 本发明涉及一种草酸氧钛锌电流变液及其制备方法,该草酸氧钛锌电流变液是以纳米至微米尺寸的草酸氧钛锌颗粒作为分散相,均匀分散于硅油中配制成体积浓度为5~40%的悬浮液体;其制备方法是:先将钛盐和锌盐分别与无水有机醇溶剂以一定的比例混合,得到溶液A和B,将A和B混合得到AB;将2倍于钛盐摩尔数的草酸溶解于去离子水中,配制成溶液C;将溶液C滴入溶液AB中,逐渐形成沉淀;将沉淀过滤、洗涤、烘干后得到纳米至微米尺寸分布的草酸氧钛锌颗粒;再与硅油均匀混合而得。本发明的草酸氧钛锌电流变液具有强电流变效应,静态屈服强度高,电流密度低,结构稳定,无毒,无污染,成本低廉,制备工艺简单,周期短。
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公开(公告)号:CN101979481B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201010509868.6
申请日:2010-10-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M141/12 , C10M125/30 , C10M171/00 , C10M177/00 , C10N40/14
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒和钛氧基化合物复合材料电流变液,包括连续相和分散在连续相中的分散相,所述的连续相为液体绝缘介质,所述的分散相为凹凸棒和钛氧基化合物复合材料,所述的凹凸棒的直径为10nm~70nm,长度为60nm~2μm;所述的电流变液中分散相的质量浓度为5%~75%。与钛氧基颗粒电流变液相比,本发明的凹凸棒和钛氧基化合物复合材料电流变液具有屈服应力大、漏电流密度低、悬浮稳定性好等优点,并且原材料成本低廉,工艺简单,制备周期短。
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