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公开(公告)号:CN112940643A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110074960.2
申请日:2021-01-20
Applicant: 南京师范大学 , 安普瑞斯(南京)有限公司
IPC: C09J9/02 , C09J129/04 , C09J179/04 , C09J105/08 , C09J179/02 , C09J133/00 , C09J11/04 , C09J11/06 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种双聚合物凝胶材料,由导电聚合物凝胶网络和粘结聚合物凝胶网络相互穿插交错而成。本发明还公开了上述双聚合物凝胶材料的制备方法及其作为导电粘结剂在制备锂电池负极材料方面的应用。本发明制得的双聚合物凝胶材料能够作为电化学储能上的导电粘结剂,相比于单一的导电聚合物凝胶,通过往导电聚合物凝胶中加入柔性的粘结聚合物凝胶,大大增加了聚合物凝胶材料的弹性,同时,由导电聚合物凝胶网络和粘结聚合物凝胶网络相互穿插交错而成的聚合物凝胶材料彼此通过氢键、共价键合或离子键合连接,不仅提高了聚合物凝胶网络之间的相互作用力,还增强了聚合物凝胶网络与活性材料之间的相互作用力,进而增强了硅@复合凝胶材料的结构稳定性;并且两个凝胶网络同时生成,不仅能提高双聚合物凝胶网络的分布均匀性,也能够进一步增大彼此的相互作用力。
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公开(公告)号:CN106816603B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710137439.2
申请日:2017-03-09
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯气凝胶载硫复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料主要是先由硫与氧化石墨烯形成水凝胶前驱体,然后再利用水合肼进行还原,得到的具有内部相通的三维网络结构的石墨烯包覆硫复合材料。相对于现有技术,本发明所得复合材料作为锂硫电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。
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公开(公告)号:CN105680027B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610029006.0
申请日:2016-01-15
Applicant: 南京师范大学
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔铟粉的制备方法,将三氯化铟水溶液和钴氰化钾水溶液混合,形成In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶;随后,以上述水凝胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的硼氢化钠为还原剂,反应0.1~24小时,将产物洗涤并干燥,得到所述的纳米多孔铟粉。本发明以In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶为前驱体制备纳米多孔铟粉,该纳米多孔铟是由铟纳米棒相互连接而形成的多孔网络。作为锂/钠离子电池负极材料,该纳米多孔铟粉结合了铟的高比容量以及纳米多孔结构的循环稳定性和倍率特性的优势,有望表现出优越的储锂和储钠性能从而满足动力电池的需求。
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公开(公告)号:CN108011083A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711172918.4
申请日:2017-11-22
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种双网络水凝胶衍生的硅/碳纳米多孔复合材料的制备方法及其所得材料和该材料作为锂离子电池负极材料的应用。所述制备方法包括将均匀分散有纳米硅和氧化石墨烯的硼砂水溶液加入到含有壳聚糖的聚乙烯醇水溶液中,形成水凝胶,随后经过冷冻干燥、浸泡洗涤、离心分离,制得双网络原位包封硅的前驱体,最后将其进行热处理,即得所述Si@C/G纳米多孔复合材料;所得复合材料还具有多孔结构,当作为锂离子电池的负极材料时,由于纳米硅有效缩短了离子和电子传输的距离,三维导电碳可以有效缓冲硅材料在充放电过程中脱/嵌锂引起的体积膨胀,因此,所制备的复合材料表现出优异的循环性能以及倍率性能。
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公开(公告)号:CN104538595B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201410759362.9
申请日:2014-12-10
Applicant: 南京师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/133 , H01M10/0525 , C01B32/15
Abstract: 本发明公开了一种均匀负载嵌入式镍纳米颗粒的碳纳米片锂离子电池负极材料及其制备方法,该方法以糖(壳聚糖、蔗糖、果糖和葡萄糖)为碳源,过渡金属(Fe,Co,Ni)的硝酸盐为金属源和催化剂,以惰性盐(硫酸钠、氯化钠、氯化钾和氯化铯)为模板和分散剂,采用热解法一步制备得到了均匀负载嵌入式镍(或铁或钴)纳米颗粒的二维碳纳米片。本发明方法制得的均匀负载嵌入式镍纳米颗粒二维碳纳米片石墨化程度高,有较高的比表面积和高的导电性,分布均匀,易于分离,且表面呈现多孔结构。其作为锂离子电池负极材料有较好循环和倍率性能。
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公开(公告)号:CN106816603A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710137439.2
申请日:2017-03-09
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯气凝胶载硫复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料主要是先由硫与氧化石墨烯形成水凝胶前驱体,然后再利用水合肼进行还原,得到的具有内部相通的三维网络结构的石墨烯包覆硫复合材料。相对于现有技术,本发明所得复合材料作为锂硫电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。
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公开(公告)号:CN105742587A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610105962.2
申请日:2016-02-25
Applicant: 南京师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂硫电池正极用硫/二氧化硅凝胶三维复合材料的制备方法,将升华硫分散到蒸馏水中,另取适量的正硅酸乙酯和乙醇搅拌分散均匀,将上述两种溶液混合,随后滴加酸溶液,反应2~3h,再加入六亚甲基四胺水溶液,反应0.1~40h成胶,静置后冷冻干燥,得到固体粉末;将该固体粉末用乙醇水溶液分散、离心、洗涤至中性,干燥得到所述的硫/二氧化硅凝胶三维复合材料。本发明利用溶胶?凝胶法,将升华硫直接加到前驱体溶液中,原位生成硫/二氧化硅凝胶三维复合材料,利用三维多孔二氧化硅表面的基团对多硫化物的固定作用,有效抑制正极硫在充放电过程中形成的多硫化物的穿梭效应,从而显著改善锂硫电池正极硫的循环稳定性以及倍率性能。
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公开(公告)号:CN104607652A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510022511.8
申请日:2015-01-17
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明涉及贵金属纳米催化剂制备领域,公开了一种利用氨基酸作为软模板来调控贵金属纳米催化剂结构及形貌的制备方法。该方法以贵金属盐类作为前驱体,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和氨基酸分别作为分散剂及软模板,采用水热途径构筑了氨基酸导向的贵金属纳米催化剂。通过调节氨基酸的类型及加入量,可以得到形貌尺寸可控的六面体、分枝状以及链状贵金属纳米粒子,具有较高的重现性。由于氨基酸来源丰富,价格低廉,本发明的制备方法经济、简单、适合工业化大规模生产,在异向催化及电催化领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103290246A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310198588.1
申请日:2013-05-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 一种锂离子电池负极用三维纳米多孔锡基合金的制备方法,在0~100℃范围内,将一定浓度的过渡金属氰化物和四氯化锡的水溶液按照一定的摩尔比,混合反应形成锡基氰胶体系。以锡基氰胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的还原剂,静置0.1~20小时使锡基氰胶与还原剂充分反应,将产物洗涤,随后在真空或惰性气体保护下干燥即得三维纳米多孔锡基合金。本发明以锡基氰胶体系为前驱体制备三维纳米多孔锡基合金作为锂离子电池负极材料,该锡基合金具有三维纳米多孔结构,用于锂离子电池负极材料具有较好循环性能、较高的比容量和倍率性能。本发明制备方法简单,对环境友好,可以大规模生产。
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公开(公告)号:CN102078811B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201010605053.8
申请日:2010-12-26
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 均相沉淀-原位还原法制备Pd纳米粒子催化剂的方法,在一定量的炭载体悬浮液中加入可溶性PdII盐溶液,调节混合物溶液pH至5.6~7.4,30~100℃加热,可溶性PdII盐溶液受热水解得到组分A——炭载PdO·H2O纳米粒子;组分A中加入过量还原剂,充分搅拌,使炭载PdO·H2O纳米粒子与还原剂充分反应,原位还原后得组分B,组分B经水洗,真空或惰性气体保护下干燥后即得炭载Pd纳米粒子(Pd/C)催化剂。本发明的催化剂对甲酸的电催化性能明显提高,表现出优异的电催化活性和稳定性。本发明的制备方法简单、经济,适合工业化大规模生产。
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