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公开(公告)号:CN111943204A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010883611.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01B32/90 , C01B32/914 , H01M4/58 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种空位钒基MAX的制备方法及其应用,以钒基MAX(V2AlC或V4AlC3)为原料,通过在盐酸溶液或硫酸溶液水热处理制备;该空位钒基MAX的晶格结构中具有钒空位,且可以通过调控盐酸或硫酸溶液水热处理的温度和时间实现钒空位数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位钒基MAX晶格框架的作用,即在盐酸或硫酸溶液水热处理时,钒基MAX晶格结构中的铝不发生变化,而钒会发生溶解进而产生钒空位。空位钒基MAX中钒空位含量为50~90%。该空位钒基MAX用作锌离子电池正极材料时比容量高于300mAh/g,具有能够储存锌离子的钒空位结构,优异的倍率性能及良好循环稳定性,是理想的锌离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN117996002A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311822233.5
申请日:2023-12-27
Applicant: 河南易成新能源股份有限公司 , 南阳天成新能源科技有限公司 , 郑州轻工业大学
IPC: H01M4/1395 , H01M10/054 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及一种人工固体电解质界面层修饰的钠金属负极的制备方法及应用,该方法以金属‑双(乙酰胺)骨架材料和氢化硼烯以及金属钠为前驱体,通过在室温下进行机械辊压,金属‑双(乙酰胺)骨架材料和氢化硼烯都与金属钠发生表面反应,得到具有有机和无机组分均匀分布的人工固体电解质界面层修饰的金属钠负极;该室温固相反应法具有直接在钠金属负极表面原位生成高效人工固体电解质界面的优势,能够得到具有有机和无机组分均匀分布的人工固体电解质界面层,从而稳定钠金属负极并提高其机械强度和电化学性能,制备的钠金属负极用于钠金属电池时,库伦效率高于99.3%,能实现深度剥离/沉积,且具有优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117776122A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311822235.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01B21/06 , C01B25/08 , C01G39/06 , C01G31/00 , C01G31/02 , C01G45/02 , C01G45/00 , C01B32/15 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M4/38
Abstract: 本发明涉及一种拓扑转换制备层状异质结的方法及制得的层状异质结和应用,该方法以水和气相物质为反应介质,以双氧水为膨胀剥离剂,以层状五氧化二钒、三氧化钼和二氧化锰为前驱体,以硼酸为掺杂剂,以具有带电官能团的聚合物为表面电荷改性剂,通过水热反应、氮化处理、硫化处理、磷化处理和可控氧化,得到层状异质结;该拓扑转换反应法首先借助于双氧水作为膨胀剥离剂得到层状二维异质结前驱体,进而借助于其所具有的二维限域结构,通过气相反应很好地继承了前驱体的层状结构特征,得到具有不同组分的异质结产物,制备的层状异质结用作锌离子电池正极材料时,比容量高于320mAh g‑1,倍率性能良好,且具有优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN117219887A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311421563.3
申请日:2023-10-30
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种含聚丙烯酸盐类添加剂的水系锌离子电池电解液及水系锌离子电池,属于弱酸性可充水系锌离子电池电解液技术领域。所述电解液添加剂为聚丙烯酸锂、聚丙烯酸钠和聚丙烯酸钾中的一种或多种,添加剂用量为0.01‑0.5g/L。此类有机化合物具有亲锌特性,作为电解液添加剂应用于可充水系锌离子电池,有利于吸附在金属锌表面调控电解液与锌负极之间的界面反应。本发明所述的电解液添加剂具有成本低、用量少、效果显著和环保友好等优点,且电解液配方和配制工艺简单、可操作性强,在水系锌离子电池领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116770346A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310568693.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B11/052 , C25B11/031 , C25B11/057 , C25B1/04 , C25D9/04 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种钴酸铜纳米线阵列电极的制备方法及其应用,属于纳米电催化电极制备技术和电化学能源技术领域。本方法的技术方案是以泡沫铜为基体,通过简单的电化学氧化方法和电化学沉积方法制备了钴酸铜纳米线阵列电极,所制备的电极对电解水析氧反应具有良好的电催化性能。本发明制备方法简单可控,原料价廉易得,易于实现工业化。和商业贵金属催化剂IrO2相比,所制备的钴酸铜纳米线阵列电极催化性能优异,在碱性电解水制氢、二次金属空气电池、可再生燃料电池等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113488340B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110784084.2
申请日:2021-07-12
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于树木落叶制备环保可再生锌离子超级电容器的方法,该方法对树木落叶进行处理得到具有不同功能的木质素、纤维素和生物碳,进而制备基于木质素和纤维素以及生物碳的锌离子超级电容器用凝胶电解质以及生物碳正极和负极,最终得到具有环保可再生功能的锌离子超级电容器;该法克服了常规制备锌离子超级电容器电极材料和电解质时存在的经济成本和循环利用问题,得到具有环保可再生的锌离子超级电容器。制备得到的锌离子超级电容器比容量高于160mAhg‑1,倍率性能好,循环性能优异。该法可从廉价易得的树木落叶出发,通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN112490440B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011416404.0
申请日:2020-12-07
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种液相反应制备的氧硒化物/硫硒化物、方法及其应用,以无氧有机溶剂为反应介质,以金属氯化物为过渡金属源,以亚硒酸为硒源,水为氧源或硫脲为硫源,通过液相反应得到具有不同组分的氧/硫硒化物;该液相反应法克服了直接用过渡金属单质/氧化物粉末、单质硒/硫粉末高温固/气相反应合成相应氧/硫硒化物时存在的非常严重的硒/硫的挥发损失问题,进而能得到预期摩尔比的氧/硫硒化物,制备的氧/硫硒化物用作锌离子电池正极材料时,比容量高于350mAh/g,电压平台高,且具有良好的循环性能。该法可从易得到的过渡金属氯化物出发,通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114188534A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111546505.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种含硫原子的萘二酰亚胺正极材料,以萘二酰亚胺为基本骨架进行核位延伸,以硫原子进行桥连,设计合成了包括含离子小分子结构,一维聚合物结构,二维共价有机骨架结构的锂离子电池有机正极材料。该类正极材料通过离子化、聚合化和扩大分子的共轭结构来降低其在有机电解液中的溶解度,提高电池的循环性能,并且通过合成含萘二酰亚胺的COF结构,使得金属离子更容易和材料进行电化学反应,进一步提高了电池的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN114032077A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111459815.2
申请日:2021-12-02
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C09K5/20
Abstract: 本发明公开了一种新型绿色长效燃料电池防冻冷却液及其制备方法,所述防冻液的组成及含量为:乙二醇为45~80%,丙酮0.1~1.5%,D‑山梨醇0.03~0.5%,甲基‑苯并三氮唑0.05~0.5%,二甲基亚砜(DMSO)0.1~1%,三乙醇胺0.0001~0.005%,余量为去离子水,其中丙酮和DMSO对电导率的降低具有协同增效作用。本发明还公开了该防冻液的制备方法。本发明防冻液的优点是:电导率低(
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公开(公告)号:CN113981485A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111486294.X
申请日:2021-12-07
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/23
Abstract: 本发明公开了一种镍氮共掺杂碳纳米片催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂主要包括Ni、N和C,Ni以单原子Ni‑N配位形式负载于碳材料中,主体碳为石墨化碳且具有多级孔结构,同时含有微孔、介孔和大孔,比表面积为950~1800m2/g,平均孔径为3.5~7.3nm。制备方法为:以三聚氰胺为前驱体,通过两步热处理制备得到多孔g‑C3N4纳米片;以壳聚糖为碳源和氮源,以所得g‑C3N4为模板和第二氮源,以镍氰化钾为金属源,在醋酸水溶液中混合均匀后,经冻干、高温热处理和酸刻蚀得到镍氮共掺杂碳纳米片催化剂。制备过程简单,成本低廉,易于工业化生产,将其应用于电催化CO2还原反应,表现出优异的催化性能和稳定性能。
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