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公开(公告)号:CN109888236A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910171059.X
申请日:2019-03-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备双金属MOF材料;(2)将制备的双金属MOF材料分散在有机溶剂中,在搅拌的情况下,向其中加入TiO2前驱体,通过水解作用在双金属MOF材料上生成TiO2,得到分散有TiO2的双金属MOF复合材料;(3)将步骤(2)制备的复合材料在惰性氛围下煅烧,得到碳化后的复合材料;(4)将步骤(3)得到的碳化后的复合材料与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池正极材料。本发明利用双金属MOF中金属活性位点和TiO2共同形成的多维度的吸附位点,以及碳化后形成的碳基导电网络和开放的离子通道,有效提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN109742381A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910149323.X
申请日:2019-02-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种SnO2/石墨烯/PPy三元复合材料的制备方法,所述复合材料是通过水热-原位聚合的方法在中空SnO2粒子的表面同时包裹PPy和石墨烯,利用中空SnO2和PPy层对缓冲体积变化的协同效果,引入的二维石墨烯不仅加强了电极的强度,同时有效提高了电子和锂离子在电极中的迁移速率,展现出优异的循环稳定性和倍率性能,所述SnO2/石墨烯/PPy三元复合材料具有结构新颖,制备简单,原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
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公开(公告)号:CN108598490A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810358111.8
申请日:2018-04-20
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/66
Abstract: 本发明涉及一种三维多孔金属负极集流体,包括铜箔以及形成于铜箔表面的三维多孔结构,所述三维多孔结构由铜粒子构成。本发明的优点是首次采用铜粒子均匀粘附在铜箔表面形成三维多孔结构,这使得金属能够容纳在铜粒子形成的三维孔道中,并且铜粒子相比较于其他结构能够更好的分散在溶液中形成浆料,同时通过调控铜粒子的尺寸、三维多孔结构的孔径及孔容来控制比表面积,以提供较大的比表面积,提高集流体的浸润性,使得电解液能够很好的进入集流体中对金属的沉积有着很重要的作用。
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公开(公告)号:CN106653399A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611128016.6
申请日:2016-12-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明是一种模板电沉积制备聚苯胺有序纳米管阵列赝电容电极和应用方法。模板电沉积制备聚苯胺有序纳米管阵列赝电容电极方法,该方法将聚碳酸酯薄膜通过电子束蒸发修饰85纳米的金,以用来作为集电器。然后,用0.1M H2SO4,0.5M Na2SO4和0.1M aniline来配制电沉积溶液。聚苯胺阵列赝电容电极通过循环伏安法来制得。在电沉积的过程中,Au/PC薄膜用来作为工作电极,Ag/AgCl电极和铂丝分别用来作为参比和对电极。该有序纳米管阵列赝电容电极应用方法,其特征在于其用于赝电容超级电容器的电极材料,电化学活性高,且其面积比电容高,稳定性和重现性好,寿命长。
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公开(公告)号:CN104072764B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410324233.7
申请日:2014-07-08
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺?石墨烯复合材料的制备方法,其步骤如下:步骤一:利用改进后的Hummers方法制备氧化石墨;步骤二:将15~25mg氧化石墨分散在1.0摩尔/升H2SO4溶液中;步骤三:搅拌或超声1小时;步骤四:加入苯胺单体0.15~0.25g,搅拌1小时;步骤五:加入氧化剂0.35~0.45g的过硫酸铵的酸溶液,搅拌均匀,转移到高压反应釜中,在140℃下反应12小时;步骤六:经洗涤、离心、烘干得到聚苯胺?石墨烯复合材料。本发明制备的纳米线状和锥状的聚苯胺?石墨烯复合材料的合成方法简单,原料易得、条件温和。该材料应用于超级电容器电极材料中,实验结果表明该超级电容器电容性能良好,且其比电容高,稳定性和重现性好,寿命长。
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公开(公告)号:CN105304895A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510693752.5
申请日:2015-10-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/505 , B82Y30/00 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明公开了含锂金属氧化物锂电纳米电极材料及其制备方法,通过电化学方法将水热法、溶剂热法和溶胶凝胶法等低温合成的纳米结构金属氧化物进行预锂化,从而有效降低含锂金属氧化物的晶体结构形成和发展的温度和所需时间,可有效控制含锂过渡金属氧化物中Li+/过渡金属离子之间的比例和混排程度,并能保持金属氧化物的纳米尺寸和结构。本发明大大降低了材料制备过程当中的能耗、降低成本,同时能获得高效率和高倍率的含锂过渡金属氧化物正极和负极材料,因此该电化学预锂化制备方法是一种纳米含锂过渡金属氧化物纳米结构电极材料较为绿色的可控制备方法。
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公开(公告)号:CN103820909A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410053948.3
申请日:2014-02-18
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种在纱线上包裹金属纳米线和碳纳米材料的导电纱线及其制备方法,该方法是把纱线浸渍到金属纳米线溶液中,再通过蒸发干燥,并可重复这一操作,得到金属纳米线包裹的导电纱线。或把金属纳米线包裹的纱线浸渍到碳纳米材料溶液中,再通过蒸发干燥,并可重复多次,得到金属纳米线和碳纳米材料依次包裹的导电纱线。或把纱线浸渍到金属纳米线和碳纳米材料混合溶液中,再通过蒸发干燥,并可重复多次,得到碳纳米材料和金属纳米线复合包裹的导电纱线。该方法极其简单,易于工业化生产,可用于生产可纺织电子器件,具有极其广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103440896A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310222468.0
申请日:2013-06-05
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性透明电极及其制备方法。柔性透明电极由铜纳米线和聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)复合形成导电层附着在透明聚合物衬底上而构成。本发明解决了铜纳米线薄膜稳定性差、粗糙度大和与柔性衬底之间结合力差的问题。铜纳米线和PEDOT:PSS复合薄膜具有电导率高,透光率高、柔性好等特点。所得到的柔性透明电极在图像传感器、太阳能电池、液晶显示器、有机电致发光显示器和触摸屏面板等方面有着很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN102321759B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110245341.1
申请日:2011-08-25
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种利用寡核苷酸和氧化石墨烯检测S1核酸酶及其抑制剂的荧光方法。该方法以氧化石墨烯为固相载体,通过其与核酸碱基之间的相互作用使染料标记的寡核苷酸探针吸附在表面并将其荧光猝灭。未被降解的互补链可以与探针杂交形成双螺旋结构并从氧化石墨烯表面脱离,体系荧光得以恢复;当有S1核酸酶存在时,互补链被降解成小的碱基片段,不能与探针形成双螺旋结构,探针仍然吸附在氧化石墨烯表面,荧光呈猝灭状态;腺苷三磷酸可有效抑制核酸酶对互补链的降解作用,从而使体系的荧光恢复。因此,通过检测体系荧光强度的变化即可实现对S1核酸酶及其抑制剂的检测。本发明方法简便、快速、具有较高的灵敏度和选择性,在核酸酶检测方面具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN102942788A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210388615.7
申请日:2012-10-15
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明是一种三元纳米复合材料的制备方法及其应用,该制备方法首先将MCM-41分散到HCl溶液中,搅拌30分钟,加入苯胺单体,搅拌均匀,加入氧化剂过硫酸铵的盐酸溶液,反应12小时,经洗涤、离心、烘干得到聚苯胺/MCM-41。然后将聚苯胺/MCM-41分散到HCl溶液中,搅拌均匀,加入氧化石墨烯悬浮液,搅拌均匀,在150℃下水热反应24小时,经洗涤、离心、干燥得到石墨烯/聚苯胺/MCM-41三元复合材料。该三元纳米复合材料的应用方法,其特征在于其用于超级电容器的电极材料,所制备电极的比电容为2660F.g-1,且电化学活性高,稳定性和重现性好,寿命长。
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