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公开(公告)号:CN111146419B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN201911361858.X
申请日:2019-12-26
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开了一种利用痕量氧化石墨烯片制造长寿命铅酸电池负极的方法,通过改性Hummer'法制备了氧化石墨烯片分散液,并用于铅酸电池负极板添加剂。在传统配方的基础上,将痕量氧化石墨烯片以液体形式加入到铅膏中,可以诱导化成过程中大尺寸、多孔铅棒的生长。铅棒是一维结构,具有良好的导电性,并且铅棒在铅膏内部互相交联形成的三维多孔网络,有利于硫酸的扩散,加速电化学反应的发生,促进铅和硫酸铅之间的相互转化,延长电池的使用寿命。得到的铅酸电池在高倍率部分荷电状态下具有良好的循环性能,但并未对电池析氢造成影响,特别适用于动力电池领域。
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公开(公告)号:CN112054208B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010185931.9
申请日:2020-03-17
申请人: 安徽理士新能源发展有限公司 , 上海大学
IPC分类号: H01M4/66 , H01M4/70 , H01M4/134 , H01M4/38 , H01M4/04 , H01M4/1395 , H01M10/0525 , H01M10/058 , C25D3/50
摘要: Cu3Pt铜网‑锂金属电极及其制法及锂电池制法,包括所述电极为三维多孔框架结构,所述电极包括Cu3Pt铜网和锂金属箔;所述锂金属箔完全嵌入于所述Cu3Pt铜网内;所述Cu3Pt铜网包括Cu基集流体和Cu3Pt涂层,所述Cu基集流体的外表面均匀包裹有所述Cu3Pt涂层;Cu3Pt铜网具有超粗糙表面;合成氯铂酸混合溶液;合成Cu3Pt铜网;制备电极;本发明通过电镀置换反应,可快速和简单的在铜网外壁包裹一层Cu3Pt合金,从而使得Cu3Pt铜网具有超粗糙的表面,因此具有相当大的表面积;Cu3Pt中的Pt原子可以与Li结合(即Cu3Pt中的Pt原子可以被锂化),与Li具有很高的亲和力。因此,Cu3Pt‑铜网降低了Li金属的成核过电位。
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公开(公告)号:CN113697853A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110998841.6
申请日:2021-08-28
申请人: 上海大学
摘要: 本发明提供了一种亚氧化钛及其制备方法,属于化学材料技术领域。包括以下步骤:将硫酸钛、纳米二氧化硅和水混合后调节pH值为4~8,得到混合液;将所述混合液与双氧水混合后进行水热反应,得到二氧化硅掺杂的二氧化钛纳米颗粒;将所述二氧化硅掺杂的二氧化钛纳米颗粒在氢气氛围下烧结,得到亚氧化钛前驱体;将所述亚氧化钛前驱体浸泡除去SiO2,得到所述亚氧化钛。本发明因SiO2的掺杂,使得在高温下抑制了Ti4O7的进一步烧结,又由于以二氧化硅掺杂的二氧化钛纳米颗粒进行烧结得到亚氧化钛前驱体,再除去二氧化硅,即得到高比表面的多孔亚氧化钛。
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公开(公告)号:CN113148976A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110447439.9
申请日:2021-04-25
申请人: 上海大学
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种生物质多孔硬碳材料及其制备方法和应用,属于储能材料技术领域。本发明提供的生物质多孔硬碳材料的制备方法,包括以下步骤:将全麦面粉、KOH与水混合,得到液体混合物;去除所述液体混合物中的水,得到固凝胶;将所述固凝胶在保护气氛中进行煅烧,之后经洗涤,得到生物质多孔硬碳材料。本发明以全麦面粉作为生物质原料制备多孔硬碳材料,全麦面粉来源广泛,原料成本低,在KOH作用下经一步煅烧即可制备得到多孔硬碳材料,操作简单,生产成本低,最终制备得到的无序多孔硬碳材料具有较大的比表面积以及优异的储钠性能。
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公开(公告)号:CN112421115A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202010959376.0
申请日:2020-09-14
申请人: 上海大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M4/66 , H01M4/62 , H01M4/80 , H01M10/052 , C23C26/00 , C23G1/10
摘要: 本发明公开了一种硒化铜原位包覆泡沫铜作为锂金属载体的锂金属基电池及其制备方法,具体步骤包括:(1)将二氧化硒在水溶液中溶解;(2)纯化后的泡沫铜浸入溶液中;(3)将浸泡后的改性泡沫铜放入真空干燥箱中干燥;(4)对改性后得到的硒化铜原位包覆的泡沫铜集流体进行锂金属负载以及电化学性能表征。本发明采用液相硒化对价格低廉的泡沫铜进行表面亲锂改性,并与锂金属进行复合,利用泡沫铜自身的化学组成、多维穿插结构和良好的电导率及表面层的亲锂性,来达到容纳并均匀锂形核,抑制锂枝晶生长,最终提高锂金属负极的库伦效率和循环性能的目的。该方法具有生产周期短,工艺简单,生产成本低,循环稳定性高的优点。
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公开(公告)号:CN112054208A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010185931.9
申请日:2020-03-17
申请人: 安徽理士新能源发展有限公司 , 上海大学
IPC分类号: H01M4/66 , H01M4/70 , H01M4/134 , H01M4/38 , H01M4/04 , H01M4/1395 , H01M10/0525 , H01M10/058 , C25D3/50
摘要: Cu3Pt铜网‑锂金属电极及其制法及锂电池制法,包括所述电极为三维多孔框架结构,所述电极包括Cu3Pt铜网和锂金属箔;所述锂金属箔完全嵌入于所述Cu3Pt铜网内;所述Cu3Pt铜网包括Cu基集流体和Cu3Pt涂层,所述Cu基集流体的外表面均匀包裹有所述Cu3Pt涂层;Cu3Pt铜网具有超粗糙表面;合成氯铂酸混合溶液;合成Cu3Pt铜网;制备电极;本发明通过电镀置换反应,可快速和简单的在铜网外壁包裹一层Cu3Pt合金,从而使得Cu3Pt铜网具有超粗糙的表面,因此具有相当大的表面积;Cu3Pt中的Pt原子可以与Li结合(即Cu3Pt中的Pt原子可以被锂化),与Li具有很高的亲和力。因此,Cu3Pt‑铜网降低了Li金属的成核过电位。
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