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公开(公告)号:CN116282158B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310256110.3
申请日:2023-03-16
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及锌离子电池技术领域,尤其是涉及一种金属离子预嵌入钒氧化物及其制备与应用。为了改善钒基材料低导电性和缓慢的离子扩散等问题,在钒氧化物中预嵌入金属离子可以扩大材料主体结构的层间距,具有增强层状结构的“支柱效应”,防止离子插入/脱出过程中的破坏性结构变化。在预嵌入一些金属离子之后增强电子导电性的同时,提高了材料的稳定性,减少钒氧化物的溶解问题,促进扩散动力学,从而显著提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116282158A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310256110.3
申请日:2023-03-16
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及锌离子电池技术领域,尤其是涉及一种金属离子预嵌入钒氧化物及其制备与应用。为了改善钒基材料低导电性和缓慢的离子扩散等问题,在钒氧化物中预嵌入金属离子可以扩大材料主体结构的层间距,具有增强层状结构的“支柱效应”,防止离子插入/脱出过程中的破坏性结构变化。在预嵌入一些金属离子之后增强电子导电性的同时,提高了材料的稳定性,减少钒氧化物的溶解问题,促进扩散动力学,从而显著提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117623336A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311618278.0
申请日:2023-11-29
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,尤其涉及一种铁基普鲁士蓝纳米材料的制备方法及其应用,所述方法包括:S1:首先将Na盐溶解在乙醇和去离子水的混合溶液中,形成溶液A,然后在磁力搅拌的条件下,可选地向溶液A中加入螯合剂形成溶液B,之后将Na4Fe(CN)6和可选的非离子表面活性剂加入到溶液B中;待溶液混合均匀后,逐滴加入酸,剧烈搅拌1h后得到澄清溶液;S2:将澄清溶液转移到水热釜中,在80℃的温度下进行水热反应,得到沉淀物,洗涤后真空烘干得到目标产物。通过以上方法,得到的铁基普鲁士蓝纳米材料的粒径被控制在300nm~2μm范围内,其可作为电极材料应用于水系钠离子电池中,在电流密度为1Ag‑1时,循环500圈容量保持率在92%以上。
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公开(公告)号:CN118645601A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410770721.4
申请日:2024-06-14
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及锌离子电池技术领域,尤其是涉及一种异质金属界面的锌负极电极材料制备与应用。所述方法包括:S1:前驱体金属有机框架Bio‑MOF‑100的制备;S2:在惰性气体的保护下,将Bio‑MOF‑100粉末在高温下进行退火处理;S3:将退火后的Bio‑MOF‑100粉末与导电剂、粘结剂混合后并压在集流体上;S4:将压制好的样品与锌片组装成电池,并进行电沉积,制备出不同锌沉积量的样品;S5:将电沉积后的锌样品浸入置换溶液中进行置换反应,然后进行洗涤和真空干燥,最终得到所需的电极材料。通过以上方法,得到的电极材料,在电流密度为2 mA cm‑2、容量密度为1 mAh cm‑2的情况下,经过700 h的循环测试,其极化电压仅为16 mV。
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公开(公告)号:CN118645580A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410770720.X
申请日:2024-06-14
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池技术领域,尤其是涉及一种在锌金属负极表面构建固态电解质界面层的制备方法及其应用。为了缓解电池在循环过程中所出现的枝晶生长,析氢反应等问题。引入涂层可以有效避免锌金属负极与电解液的直接接触,从一定程度上可以抑制副反应的发生,降低锌负极在充放电过程中因枝晶穿透隔膜等问题而导致电池失效的风险,进而提高电池的循环稳定性,延长电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116789238A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310752935.4
申请日:2023-06-25
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锌基金属有机框架衍生氮掺杂多孔碳电极材料的制备方法,涉及材料学领域,包括如下步骤:步骤1、将锌基金属有机框架与氮源进行充分混合均匀,在高温及惰性气氛条件下制备得到氮掺杂的分级多孔碳;步骤2、将氮掺杂的分级多孔碳与科琴黑及聚四氟乙烯乳液混合均匀后,涂布在石墨纸上,烘干,得到锌基金属有机框架衍生氮掺杂多孔碳电极材料。本发明制备了一种具有丰富孔径结构的高比表面积、高孔隙率的多孔碳材料,并在多孔碳骨架中引入氮原子,可以增大材料的电子密度,增加离子吸附位点,加快离子转移速度,改善了材料的润湿性,同时提高了材料的导电性;本发明制备方法简单、易操作,可大批量生产的氮掺杂多孔碳电极材料。
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