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公开(公告)号:CN116284740A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211739119.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G65/326 , C08B37/08 , C08H1/00 , H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种通过分子杂化制备硫化物‑聚合物复合固态电解质膜及其制备方法和应用,包括以下操作步骤:将硫化物固态电解质加入第一溶剂中进行超声分散,离心收集沉淀进行真空干燥,得到硫化物电解质粉末;将聚合物溶于第二溶剂,并向内部添加离子液体和锂盐,均匀混合后得到第一浆料;硫化物电解质粉末在第一浆料中混合均匀得到第二浆料,将第二浆料均匀刮涂到基材上;干燥后升温硫醇‑烯烃click反应,最终得到硫化物‑聚合物复合固态电解质膜。与现有技术相比,本发明通过分子内部杂化的方法,大大改善了有机电解质和无机电解质之间的界面兼容性问题,使内部阻抗大大降低,实现了厚度5um‑100um和离子电导率>1mS/cm的硫化物‑聚合物复合电解质的制备。
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公开(公告)号:CN114420995A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210012314.8
申请日:2022-01-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/052 , H01M10/058 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及一种基于三维有序多孔碳光晶的富硒锂硒电池及其制备方法,一方面在硒单质中掺入微量的硫,合成富硒的硫硒化物作为电池活性材料;另一方面,用真空抽滤的方法合成二氧化硅胶晶模板,在模板间隙中合成金属有机框架化合物,经过高温碳化形成二氧化硅和有序多孔碳复合物,去除二氧化硅蛋白石模板后获得三维有序分级多孔的氮掺杂碳光子晶体。将富硒的硫硒化物与氮掺杂碳光子晶体复合作为锂硒电池正极材料,以锂金属作对电极,制备锂硒电池。与现有技术相比,通过本发明,获得了高比容量、高倍率性能和长循环寿命的锂硒电池。
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公开(公告)号:CN110551995B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201910871915.2
申请日:2019-09-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: C23C18/44
Abstract: 本发明涉及一种化学镀法制备光滑致密银包铜粉的方法,在活化处理后的铜粉中加入去离子水、分散剂,得到铜纳米颗粒悬浮液;在硝酸银水溶液中加入络合剂,制备银络合溶液;混合上述溶液,再依次加入还原剂溶液和纳米银悬浮液,室温下搅拌,得到银包铜纳米颗粒悬浮液,静置、水洗、干燥,得到光滑致密银包铜粉。与现有技术相比,本发明通过在镀液中添加纳米银颗粒,得到的银包铜粉包覆致密、表面光滑无孔隙,具有优异的导电性和抗氧化性,在电子浆料行业具有极高的应用价值。
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公开(公告)号:CN110947979B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201911089018.2
申请日:2019-11-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种溶剂热法合成超细单晶镍粉的方法,将可溶性镍盐、稳定剂、表面活性剂、还原剂加入到溶剂中,充分搅拌溶解后,把溶液转移到高压釜中反应制备得到超细单晶镍粉颗粒。与现有技术相比,本发明制备的超细镍粉颗粒尺寸均匀,通过调节还原剂与可溶性镍盐的投料比,可以得到粒径为0.1‑3um的镍粉颗粒且为单晶结构。
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公开(公告)号:CN108057880B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201711214245.4
申请日:2017-11-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: B22F1/02 , C25D5/54 , C08F112/08
Abstract: 本发明涉及一种电沉积制备金属光子晶体的方法,采用重力沉降自组装法在FTO基底上沉积有序性良好的光子晶体正模板,以正模板为阴极,在电解液中还原金属阳离子填充到光子晶体正模板的空隙中,通过有机溶剂除去光子晶体正模板,制备得到具有反蛋白石结构的金属光子晶体。本发明通过改变正模板的粒径大小实现了孔径从100nm至1μm的金属光子晶体的制备。本发明还通过调节阴极电流密度和沉积时间,实现了金属光子晶体厚度的可控制备。
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公开(公告)号:CN108461706B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810162055.0
申请日:2018-02-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/134 , H01M4/139 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/80 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及基于金属有序多孔结构的光子晶体锂硫电池的制备方法,以聚苯乙烯蛋白石为模板,沉积金属后去除其中的聚苯乙烯获得有序多孔结构的金属光子晶体,然后将单质硫和锂金属分别填入有序多孔结构的金属光子晶体中,分别获得三维有序多孔结构的光子晶体硫正极和光子晶体锂负极,再将正负极组装成锂硫电池即可。与现有技术相比,本发明制得的光子晶体锂硫电池具有更快的离子传导率和离子传输率,同时可以有效抑制中间相聚硫化物的溶解,抑制电极的体积膨胀以及抑制锂枝晶的生长,从而获得高的比容量,快速充放电和良好的循环寿命等性能。
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公开(公告)号:CN111446432A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010314019.9
申请日:2020-04-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种用于锂离子电池的纳米Si/碳复合负极材料的制备方法。包括以下步骤:由自组装纳米SiO2在卤化盐的保护下,通过镁热反应制得粒度均匀的纳米Si;再将该纳米Si表面均匀包覆聚合物或有机物层,然后在氮气保护下将聚合物或有机物热解,制得纳米Si/碳材料;使用Si/碳材料制成锂离子电池负极,组装成锂离子电池。与现有技术相比,本发明纳米Si/碳负极材料为核壳结构,即纳米Si外表包裹碳层,可以提高锂离子电池的容量和循环寿命。
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公开(公告)号:CN111082147A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911250675.0
申请日:2019-12-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/052 , H01M4/139 , C30B29/18 , C30B29/02
Abstract: 本发明涉及基于大面积厚膜可控织构光子晶体锂硫电池的制备方法,利用垂直沉降自组装的方法,随着溶剂挥发,使单分散微球在基材的大孔中排列成光子晶体结构,以光子晶体为模板,在模板间隙中合成有序微孔碳,去除光子晶体模板获得三维有序分级多孔结构的碳光子晶体,从而形成大面积厚膜可控的织构光子晶体。将其与单质硫复合得到硫正极,锂金属作为对电极,从而组装成锂硫电池。本发明通过改变基材的厚度和悬浊液的浓度,实现了电极厚度从10-650um的厚膜可控,同时通过改变基材的面积,实现了电极面积从0.1-400cm2的大面积制备。此外通过调节硫的有机溶液的浓度,实现了从1-15mg·cm-2的硫高负载,从而实现了锂硫电池的高面容量密度和面能量密度。
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公开(公告)号:CN110560702A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910871903.X
申请日:2019-09-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种室温下制备微米级单晶铜粉的方法,将可溶性铜盐和络合剂络合后,加入硝酸钾、表面活性剂,充分搅拌溶解,再加入葡萄糖,在室温下反应制备得到微米级单晶铜粉颗粒。与现有技术相比,本发明制备得到的单晶铜粉粒径大小在1-3微米,表面光滑,分散性好,振实密度高,同时本发明工艺简单,无需高温加热,节省能源,有效的降低了成本,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN110551995A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910871915.2
申请日:2019-09-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种化学镀法制备光滑致密银包铜粉的方法,在活化处理后的铜粉中加入去离子水、分散剂,得到铜纳米颗粒悬浮液;在硝酸银水溶液中加入络合剂,制备银络合溶液;混合上述溶液,再依次加入还原剂溶液和纳米银悬浮液,室温下搅拌,得到银包铜纳米颗粒悬浮液,静置、水洗、干燥,得到光滑致密银包铜粉。与现有技术相比,本发明通过在镀液中添加纳米银颗粒,得到的银包铜粉包覆致密、表面光滑无孔隙,具有优异的导电性和抗氧化性,在电子浆料行业具有极高的应用价值。
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