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公开(公告)号:CN112678800A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011545283.X
申请日:2020-12-23
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明实施例提供一种氟化石墨微米片的制备方法,将蠕虫石墨剪切乳化和均化处理后,通过一种合金球辅助的高温氟化方法,得到高氟碳比兼高电导率的氟化石墨微米片;所述氟化石墨微米片表面C=C键比例为5~15%;如此,在保证高氟碳比的基础上,通过保留材料表面C=C键,显著提高了材料电导率,增加了材料的导电性。
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公开(公告)号:CN112661146A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011555033.4
申请日:2020-12-23
Applicant: 湘潭大学
IPC: C01B32/194 , C01B32/10 , H01M4/587 , H01M6/16
Abstract: 本发明实施例提供一种锂电池正极层叠状氟化石墨烯的制备方法,所述方法包括:将N层石墨烯与稳固剂的混合液经过剪切乳化、均化、冷冻干燥和退火,得到层叠状石墨烯;其中3≤N≤10,N为正整数;稳固剂为聚乙烯醇,石墨烯与聚乙烯醇质量比为1~2:1;对所述的层叠状石墨烯通过合金球辅助进行高温氟化,得到层叠状氟化石墨烯;所述层叠状氟化石墨烯表面的C=C键比例为10~20%;如此,由于所述的氟化石墨烯具有层叠状的片层堆叠结构,可以提供更多的反应位点,同时其表面保留了10~20%的C=C键,提高了材料的电导率。
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公开(公告)号:CN109755475A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910033026.9
申请日:2019-01-14
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种基于苯胺的PTC电极及其制备方法,所述方法包括:对基底表面预处理,其中,所述预处理包括:除油、水洗,活化和水洗;采用三电极循环伏安法在所述基底表面电化学沉积一层具有纳米结构的PTC材料层;其中,所述电化学沉积的溶液配方包括:硫酸,苯胺20~50g/L;在所述PTC材料层涂覆一层活性物质。通过采用设定的电化学沉积的溶液配方,在基底表面电化学沉积一层PTC材料层,与现有技术中通过流延涂覆法制备PTC电极相比,生产出厚度更薄、不含粘结剂、与基底结合良好且PTC效应可逆性好的PTC安全电极。
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公开(公告)号:CN105449180B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201511026131.8
申请日:2015-12-30
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/66 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种铝/铜/锡/石墨多层结构锂离子电池负极材料及其制备方法,本发明以铝箔为基底,将铝箔经预处理后,先用脉冲电镀的方法制备一层铜镀层,接着用脉冲喷射的方法制备一层锡镀层,然后在锡镀层上再涂布一层石墨,最后进行热处理得到铝/铜/锡/石墨多层结构负极材料。与现有技术相比,该发明采用铝箔镀铜为集流体,降低原有负极采用铜箔作为集流体的成本,在不影响原有石墨负极循环性能的基础之上,提升电极材料的容量和循环性能具有比锡负极材料更好的循环性能,比石墨负极材料更高的比容量,同时工艺流程简单,因此,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN105470487A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511022663.4
申请日:2015-12-30
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种铜/锡/石墨多层结构锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。本发明以粗糙铜箔或多孔铜箔为基底,在一面依次镀覆了锡,以及涂覆石墨得到两层膜结构;本发明将铜箔经电解除油活化后,先用脉冲喷射的方法制备一层锡镀层,然后在锡镀层上再涂布一层石墨,最后进行80-150℃的热处理,制备得到铜/锡/石墨多层结构负极材料。与现有技术相比,该发明具有比锡负极材料更好的循环性能,比石墨负极材料更高的比容量,同时工艺流程简单;因此,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN116347882A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310280698.6
申请日:2023-03-21
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明提供了一种具有两面异性的一体化屏蔽泡沫的制备方法,包括:将聚酰亚胺泡沫通过恒温梯度压缩处理得到片层堆叠状结构的强化聚酰亚胺泡沫;在所述强化聚酰亚胺泡沫进行表面胶体钯活化、解胶处理、化学镀导电化处理,形成第一金属层;在所述第一金属层的一侧进行电沉积,得到具有厚度梯度的第二金属层,其中所述第一金属层均一地附着在所述强化聚酰亚胺泡沫内外表面形成三维连续导电结构,所述第二金属层生长在第一金属层外表面的一侧;此一体化屏蔽泡沫在实现较好屏蔽效果的同时,具备良好的耐弯折能力;由于两侧表面的金属层结构不一致,对电磁波的损耗方式及路径也不一致,可良好契合某些特殊器件对于具有两面异性屏蔽性能材料的需求。
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公开(公告)号:CN111118581A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010011135.3
申请日:2020-01-06
Applicant: 湘潭大学
IPC: C25D15/00 , C09D5/44 , C09D5/22 , C09D5/08 , C09D165/00
Abstract: 本发明实施例提供一种不锈钢表面聚合物/荧光复合层的制备方法,包括:将荧光粉与去离子水混合,加入分散剂,超声处理,并磁力搅拌得到荧光粉分散液;将3,4-乙烯二氧噻吩与高氯酸锂溶液混合,进行磁力搅拌,得到聚合物溶液;将聚合物溶液与荧光粉分散液混合,并进行磁力搅拌,得到复合溶液;采用三电极体系,以不锈钢片为工作电极,铂片为辅助电极,以甘汞为参比电极;将复合溶液进行磁力搅拌,在pH值:5.7~7.1,搅拌速率为60~100rpm,电流密度的阶跃范围为0.002~0.04A/cm2下,采用电流阶跃法,先进行电泳沉积,得到荧光层;再停止搅拌,改变电流密度,进行电化学聚合,最终得到聚合物/荧光复合层;如此,不仅提高了金属表面的耐腐蚀性,还具有荧光特性。
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公开(公告)号:CN110993913A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911243058.8
申请日:2019-12-06
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明实施例提供一种钠离子电池磷化锡/膨胀石墨负极复合材料及其制备方法,所述材料是由从膨胀石墨剥离的石墨片包覆在球形磷化锡表面,并整体负载在剥离的石墨片上构成;具体地,先将四氯化锡溶于含有表面活性剂CTAB、尿素、氟化铵、硫酸钛的去离子水中,升温到预设温度,基于CTAB、NH4+、F-、硫酸钛以及尿素分解后生成的氢氧根离子OH-制备氢氧化锡前驱体;以次磷酸钠为磷源,气相磷化所述氢氧化锡前驱体,生成球形磷化锡;将乙醇、所述磷化锡以及化学氧化制备的膨胀石墨加入球磨罐中进行湿法球磨,即得钠离子电池磷化锡/膨胀石墨负极复合材料,如此,可用于缓解充放电过程中的体积膨胀,减小循环过程中的容量损失。
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公开(公告)号:CN108258204A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711394375.0
申请日:2017-12-21
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料,包括碳纳米管、纳米硫颗粒和氟化铝;纳米硫颗粒负载在碳纳米管表面;氟化铝包覆在硫‑碳复合材料的表面,形成氟化铝包覆层。该材料硫含量高、成本低、电化学性能优良。本发明还公开了上述材料的制备方法,配置硫代硫酸钠溶液、盐酸溶液、氟化铵溶液和硝酸铝溶液;将碳纳米管分散在硫代硫酸钠溶液中,加分散剂,超声振荡、搅拌;将盐酸溶液滴加到含碳纳米管的硫代硫酸钠溶液中,过滤、洗涤;将硫碳复合材料超声分散于氟化铵溶液中;将硝酸铝溶液滴加至含硫碳复合材料的氟化铵溶液中,过滤、洗涤、干燥,得锂硫电池复合正极材料。本发明还公开了一种锂硫电池,该电池中使用本发明的复合正极材料。
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公开(公告)号:CN105489872B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201511024662.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种铜/CNTs‑锡/石墨多层结构锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。本发明以粗糙铜箔或多孔铜箔为基底,将铜箔经电解除油活化后,先用脉冲喷射的方法制备一层CNTs‑锡镀层,然后在CNTs‑锡镀层上再涂布一层石墨,最后进行80‑150℃的热处理,制备得到铜/CNTs‑锡/石墨多层结构负极材料。与现有技术相比,该发明具有较好的循环性能和较高的比容量,锡层中的CNTs能够起到连接石墨和铜箔集流体的作用,与锡材料形成“钢筋混泥土”的结构也缓解了锡的体积膨胀,并且锡和铜能生成Cu6Sn5合金,从而使该负极材料循环性能进一步提升;因此,应用前景十分广阔。
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