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公开(公告)号:CN110890547B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201911211793.0
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种用于氮硼掺杂碳纤维及复合电极制备的浆料稳定剂,具体采用高极性有机化合物与N‑甲基吡咯烷酮混合并分散粘结剂。高极性有机化合物为酰胺和亚砜的一种或二种,酰胺为二甲基乙酰胺、二乙基甲酰胺、二乙基乙酰胺、甲基乙基甲酰胺、甲基乙基乙酰胺的一种或二种;亚砜为二甲基亚砜、二乙基亚砜、甲基乙基亚砜的一种或二种;高极性有机化合物与N‑甲基吡咯烷酮溶剂体积比的0.03‑3。本发明浆料稳定剂用于氮硼掺杂碳纤维、氮硼掺杂碳纤维/硫化钼、氮硼掺杂碳纤维/硫化锌、氮硼掺杂碳纤维/硫化铁、氮硼掺杂碳纤维/硫化锰电极的制备;极大提升了电极材料的稳定性和电化学性能,使其在储能领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109776614B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910225396.2
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国计量大学
IPC: C07F9/6596 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种亚铜配合物材料及其制备方法和VOC荧光传感应用。本发明的VOC荧光传感配合物,由一价铜盐与配体络合得到,其分子结构为[Cu(O‑Anisyl3P)(2,2’‑bipy)](PF6),式中O‑Anisyl3P为电中性膦配体三(2‑甲氧基苯基)膦,2,2’‑bipy为杂环配体2,2’‑二联吡啶。所述配合物既具备小分子易提纯的优点,而且具有高的热稳定性。该材料是由Cu(CH3CN)4PF6与配体的二氯甲烷溶液直接混合反应得到,具有工艺简便、设备简单、原料易得且成本低等优点。该材料及其聚合物掺杂薄膜可作为VOC荧光点亮传感材料,其对4‑甲基吡啶有优异的选择性荧光响应。
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公开(公告)号:CN112265958A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011178204.6
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国计量大学
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明公开了一种复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料领域。该复合储氢材料包括氨基镁、氢化锂和碱金属硅氢化物,其中,氨基镁与氢化锂的摩尔比为1:2,碱金属硅氢化物的添加量为1~15mol%。在应用该复合储氢材料时,在加热条件下,氨基镁、氢化锂和碱金属硅氢化物发生反应,碱金属(例如K、Rb、Cs)和硅原子扩散进入氨基物内,促进了氨基化合物中N‑H键的断裂,从而使吸放氢反应的热力学和动力学性能得以改善。吸放氢循环过程中,碱金属(K、Rb、Cs)和硅形成的合金在吸氢脱氢过程中不断粉化,使其能够在Li‑Mg‑N‑H体系中均匀分散,从而保证材料有极为良好的循环稳定性。因此,本申请提供的复合储氢材料具有低的吸放氢温度和极为优异的低温循环吸放氢性能。
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公开(公告)号:CN112234183A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011096420.6
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种原位合成导电惰性金属/硅/聚合物基负极材料的制备方法,以还原金属、导电惰性金属和硅粉为原料;氩气气氛高温烧结,粉碎、再与铁盐机械球磨、再与盐酸的聚合物前驱体溶液混合并原位合成聚合物、再浓盐酸浸渍、清洗、干燥,获得硅基负极材料;还原金属为锂、镁、铝的一种;导电惰性金属为铜、银和钨的一种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯的一种;还原金属与硅粉的摩尔比为0.05‑3;导电惰性金属与硅粉的摩尔比为0.01‑0.1;聚合物前驱体与硅粉的摩尔比为0.02‑0.4;铁盐为氯化铁、溴化铁、硝酸铁、磷酸铁、硫酸铁的一种;铁盐与聚合物前驱体前驱体的摩尔比为0.5‑2;该硅基负极材料具有很好的电化学性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110911667A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911199790.X
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种空心结构的多层硅-碳复合电极材料制备方法,通过有机硅水解在镁表面沉积二氧化硅、镁和氯化铝低温热还原、原位生长MOF材料、高温碳化、再有机硅水解沉积二氧化硅、再镁和氯化铝低温热还原、再原位生长MOF材料、再高温碳化,获得空心结构的多层硅-碳复合电极材料。硅-碳复合电极材料的层数为2~5;硅与碳的摩尔比为(0.2~5):1,且每层硅与碳的摩尔比是不一样的,且硅与碳的摩尔比从最里层到最外层逐渐减小。该硅-碳复合电极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110890547A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911211793.0
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种用于氮硼掺杂碳纤维及复合电极制备的浆料稳定剂,具体采用高极性有机化合物与N-甲基吡咯烷酮混合并分散粘结剂。高极性有机化合物为酰胺和亚砜的一种或二种,酰胺为二甲基乙酰胺、二乙基甲酰胺、二乙基乙酰胺、甲基乙基甲酰胺、甲基乙基乙酰胺的一种或二种;亚砜为二甲基亚砜、二乙基亚砜、甲基乙基亚砜的一种或二种;高极性有机化合物与N-甲基吡咯烷酮溶剂体积比的0.03-3。本发明浆料稳定剂用于氮硼掺杂碳纤维、氮硼掺杂碳纤维/硫化钼、氮硼掺杂碳纤维/硫化锌、氮硼掺杂碳纤维/硫化铁、氮硼掺杂碳纤维/硫化锰电极的制备;极大提升了电极材料的稳定性和电化学性能,使其在储能领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107195896B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710222528.7
申请日:2017-04-06
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/36 , H01M4/60 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种以导电金属纳米颗粒为载体低温合成硅负极材料的制备方法,其特征在于:以导电金属纳米颗粒为载体,有机硅水解沉积二氧化硅,再与金属、低熔点盐混合、热还原,包覆聚合物,洗涤烘干,获得硅负极材料;导电金属纳米颗粒为纳米铜、纳米银、纳米铁、纳米铋、纳米锡、纳米镍、纳米钴、纳米铟、纳米钛的一种或多种;还原金属为锂、钾、钙、铷、钠、锶、钡、镧以及上述金属的合金中的一种或多种;低熔点盐为镓、锗、锡、铝、镁的氯盐、溴盐和氟盐中的一种或多种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩以及上述聚合物的衍生物中的一种或多种;硅与导电金属的摩尔比(1~5)∶1;硅:还原金属:低熔点盐的摩尔比为1∶(2~5)∶(1~20);硅与聚合物前驱体的摩尔比为(5~30)∶1。该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107195868B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710017225.1
申请日:2017-01-06
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种基于硫代硫酸钠和酸反应的硫正极复合材料制备装置及控制方法。通过设计硫代硫酸钠与多孔导电载体混合、硫代硫酸钠与酸反应、硫正极材料与废液分离的制备装置,并通过控制多孔导电载体与硫代硫酸钠溶液混合时间0.5~10h、酸液与硫代硫酸钠溶液的摩尔比值为2~3、喷射压力为2~40Mpa、多孔导电载体与硫的质量比为0.01~1、多孔导电载体种类;实现硫正极复合电极材料颗粒尺寸小、硫/多孔导电载体分布均匀;所制备的硫正极复合电极材料具有很好的电化学性能。本发明专利在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109604626A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811484147.7
申请日:2018-12-06
Applicant: 中国计量大学
IPC: B22F9/22 , C22C13/00 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锡负极材料的制备方法,以二维材料为载体,以可溶性双金属盐为原料,水解共沉积、干燥、烧结、高温还原,制备锡负极材料;二维材料为Ti3C2,MoNb2SnC2,Ti2C,Ti3CN,Nb2C,Nb4C3,(Ti0.5Nb0.5)2C,(V0.5Cr0.5)3C2的一种或多种;双金属盐包括可溶性的锡盐和辅助金属盐;锡源为氯化锡、氯化亚锡、硝酸亚锡、磺酸锡、甲基磺酸锡、乙基磺酸锡的一种;辅助金属盐为镍、铜、银、铁、钴、锑的可溶性氯盐、硝酸盐、醋酸盐、硫酸盐、溴盐的一种;辅助金属与锡的摩尔比为0.05~1.5;二维材料与锡的质量比0.1~10;该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107188123B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201710017224.7
申请日:2017-01-06
Applicant: 中国计量大学
CPC classification number: Y02E60/36
Abstract: 本发明涉及一种硅/碱金属制氢材料的制备方法,硅制氢材料以硅、碱金属或硅/碱金属合金为前驱体,机械混合金属卤盐、压块、热处理再快速冷却,获得硅/碱金属制氢材料;碱金属为硅质量的0~30wt%,卤盐为硅质量的0.01~20wt%;碱金属为锂、钠、钾的一种或两种;硅/碱金属合金为锂硅合金、钠硅合金和钾硅合金的一种;金属卤盐阴离子为氯、溴和碘盐的一种;金属卤盐阳离子为铝、锌、铋、锡、铜、铅的一种;该制氢材料具有很好的水解性能,在便携式制氢领域具有很好的应用前景。
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