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公开(公告)号:CN110357614A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910679104.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/47 , C04B35/634 , C04B41/88
Abstract: 一种室温顺电-铁电可调的陶瓷材料及其制备方法,本发明涉及电子功能陶瓷材料领域,具体涉及一种室温顺电-铁电可调的陶瓷材料及其制备方法。本发明要解决现有钛酸锶材料的量子起伏效应阻碍铁电有序形成的技术问题。该陶瓷材料的化学式为(1-x)SrTiO3-xLiAlSiO4,本发明使用固相合成方法通过掺杂LiAlSiO4使钛酸锶在室温下由正常顺电相材料转变为具有微弱铁电性材料,并通过逐渐增加LiAlSiO4掺杂含量,来获得铁电性逐步增加的钛酸锶陶瓷材料。本发明工艺简单,成本低廉,不需要特殊工艺处理即可获得室温顺电-铁电可调的陶瓷材料。本发明制备的陶瓷材料应用于压电马达、执行机构、传感器、驱动器及换能器中。
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公开(公告)号:CN110041068A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910420724.4
申请日:2019-05-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 一种扩散型相变区可调的钛酸钡陶瓷材料及其制备方法,本发明涉及无铅铁电陶瓷材料领域,具体涉及一种扩散型相变区可调的钛酸钡陶瓷材料及其制备方法。本发明要解决现有纯钛酸钡陶瓷材料压电性能弱的技术问题。该钛酸钡陶瓷材料的化学式为(xAlN/(1-x)BT)n,方法:本发明使用固相合成方法通过掺杂AlN使钛酸钡陶瓷材料具有明显的扩散型相变,通过调整AlN掺杂含量和xAlN/(1-x)BT陶瓷材料层数,获得具有扩散型相变区宽度可调的、电学性能优良的、成分渐变式多层陶瓷材料。本发明制备工艺简单,不需要精细粉体和特殊烧结工艺即可获得性能优良的扩散型相变区可调的钛酸钡陶瓷材料。本发明用于制备多层扩散型相变区可调的钛酸钡陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN109286011A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811140062.7
申请日:2018-09-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 一种二硫化锡/垂直石墨烯纳米片阵列电极的制备方法,它属于柔性电极的制备方法。本发明在碳布上利用等离子体增强化学气相沉积法生长垂直石墨烯,反应结束后,冷却至室温,待用;在搅拌的条件下将五水四氯化锡溶解在正丁醇中,然后加入硫代乙酰胺,搅拌后得到载体溶液,待用;将制得的垂直石墨烯基底浸入制得的载体溶液中水热反应,反应后取出清洗、烘干,制得一种二硫化锡/垂直石墨烯纳米片阵列电极。本发明通过等离子体增强化学气相沉积法制备的垂直石墨烯不仅具备碳基材料高的电导率的特点,而且垂直石墨烯具有多孔状网格结构。垂直石墨烯具有良好的导电性、高孔隙率、密度低和大的比表面积,优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN106003779B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610587771.4
申请日:2016-07-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B29D30/48
Abstract: 一种半自动专用校正设备包括,第一校正轮4,上连接器5,夹持器6,第二校正轮7,下连接器8,底部支撑轮9,其特征在于:夹持器6上端连接有上连接器5,下端连接有下连接器8,其中上连接器5上安装有第一校正轮4和第二校正轮7,下连接器8上安装有底部支撑轮9,其中第一校正轮4,第二校正轮7,底部支撑轮9,共同夹持钢丝圈3,在校正时第二校正轮7校正初始丝1,第一校正轮4校正截止丝2。
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公开(公告)号:CN106876658A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710193108.0
申请日:2017-03-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/1393 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62
CPC classification number: H01M4/0497 , H01M4/0452 , H01M4/1393 , H01M4/366 , H01M4/587 , H01M4/626 , H01M2004/021
Abstract: 一种空心镍棒/碳球阵列电极的制备方法,它涉及一种电极的制备方法。本发明的目的是为了解决CNSs都是作为颗粒粉体应用,而难于组装成自支撑阵列,不能实现核壳结构柔性电极的问题。方法:一、制备表面负载ZnO微米棒阵列的镍片;二、制备表面负载核壳结构的ZnO/Ni微米棒阵列的镍片;三、制备表面负载核壳结构的Ni/C微米棒阵列的镍片,得到的表面负载核壳结构的Ni/C微米棒阵列的镍片,即为空心镍棒/碳球阵列电极。在50mA g‑1的电流密度下,本发明制备的空心镍棒/碳球阵列电极的容量高达170mAh g‑1。本发明适用于制备空心镍棒/碳球阵列电极。
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公开(公告)号:CN119833744A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510041586.4
申请日:2025-01-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0562 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 一种高介电常数纤维增强固态电解质的制备方法,它涉及一种固态电解质的制备方法。方法:一、制备钛酸锶钡纳米纤维;二、制备纤维增强固态电解质。本发明通过静电纺丝法制备钛酸锶钡纳米纤维骨架,并将其用于构建准固态电解质;钛酸锶钡纳米纤维骨架具有自支撑的稳定结构、高比表面积,显著增加了BST与聚(偏二氟乙烯‑共‑六氟丙烯)/双氟磺酰亚胺锂电解质之间的接触面积,避免了颗粒聚集现象,从而显著提升了电解质的电化学性能。特别是,BST作为铁电体具有特殊的电学性能,在电池中有助于提高界面稳定性,降低界面阻抗,进一步改善锂离子在电解质中的迁移速率,具有出色的电化学性能,并能够满足未来高能量密度和安全性要求。
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公开(公告)号:CN118156597B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202410365883.X
申请日:2024-03-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M10/052
Abstract: 一种基于二氟草酸硼酸锂的低温电解液的制备方法和应用,它涉及一种低温电解液的制备方法和应用。本发明制备的基于二氟草酸硼酸锂的低温电解液可以在低温下使用的原理是在于:采用羧酸酯溶剂和环状碳酸脂代替线性碳酸脂溶剂,羧酸酯类溶剂有机溶剂为极性溶剂,含有C=O极性基团,能够有效溶解锂盐;本发明在环状碳酸脂溶剂中加入适量的羧酸酯溶剂,以达到降低电解液的熔点和黏度,从而实现在低温下的优异电化学性能,并通过添加少量的成膜添加剂可以形成良好的SEI/CEI膜,使得锂离子可以自由进出,而溶剂分子难以通过,维护了电极材料性能稳定性,提高电池容量和循环性能。一种基于二氟草酸硼酸锂的低温电解液在锂金属电池中应用。
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公开(公告)号:CN117913356B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410082912.1
申请日:2024-01-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 一种高温复合固态电解质的制备方法及其应用,它涉及一种固态电解质的制备方法及其应用。本发明的目的是要解决现有固体电解质的离子电导率差和机械性能差的问题。本发明以PEO为聚合物基底,ZrO2为填料,双三氟甲烷磺酰亚胺锂为锂盐,以PAN‑UiO66静电纺丝膜为骨架,制备了复合固态电解质,纺丝骨架提高电解质的离子电导率和机械性能,形成了快速的Li+传输通道,提高全固态电池的整体性能。通过复合结构的设计,利用各组分的优势综合提高磷酸铁锂电池的循环性能。一种高温复合固态电解质在全固态锂金属电池中应用。本发明可获得一种高温复合固态电解质。
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公开(公告)号:CN119029165A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411333412.7
申请日:2024-09-24
Applicant: 陕西延长石油售电有限公司 , 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种水系锌离子电池正极材料机械化学活化的方法及其应用,它涉及一种水系锌离子电池正极材料的制备方法和应用。方法:将层状钒氧化物和极性分子溶液加入到球磨罐中,再按照球料比(3~5):1进行球磨,得到混合物;对混合物进行离心洗涤、烘干、研磨,得到水系锌离子电池正极材料。水系锌离子电池正极材料在水系锌离子电池中应用。本发明中机械化学活化有助于将极性分子插层,提高导电性、增大层间距离,在层间的晶体分子可以作为一个静电屏蔽层利于离子扩散、改善结构稳定性和提高工作电压。本发明有效的改善了目前钒基锌离子电池正极比容量低、库伦效率低、倍率性能差及循环寿命短的问题。
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公开(公告)号:CN117913357B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410083109.X
申请日:2024-01-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 一种LATP陶瓷颗粒增强准固态聚合物电解质的制备方法,它涉及一种固态电解质的制备方法。本发明的目的是要解决目前准固态聚合物电解质与电极界面接触不稳定、抗氧化性弱、准固态聚合物电解质离子电导率过低问题。本发明提供了一种LATP陶瓷颗粒掺杂的PVDF‑HFP基准固态聚合物电解质的制备方法和在锂金属电池中的应用。本发明提供的LATP陶瓷颗粒增强准固态聚合物电解质具有优良的倍率性能;本发明对得到的电解质的使用寿命进行了测试,结果表明,在0.5C的倍率下循环100圈后,具有超过95%的容量保留率,说明本发明制备的LATP陶瓷颗粒增强准固态聚合物电解质具有较高的循环稳定性和使用寿命。
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