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公开(公告)号:CN112479246B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011398033.8
申请日:2020-12-03
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF‑8金属有机框架模板的Ni掺杂二氧化锡甲醛敏感三元复合材料的制备方法及其产品和应用,该方法利用ZIF‑8这种MOF材料做结晶模板,乙二醇溶剂热条件下硫脲分解提供S2‑,生成SnS2和NiS前驱体,通过调控前驱体的焙烧温度、焙烧时间等条件,制备基于ZIF‑8金属有机框架模板的Ni掺杂SnO2甲醛敏感三元复合材料。以ZIF‑8作为模板可以大幅度提高制得的复合材料的比表面积,同时掺杂了Zn和Ni有利于进一步提升SnO2对甲醛气体的响应值和选择性;溶剂热法制备方法简单,反应温度低,无需后续处理,该发明制备的SnO2/NiO@ZIF‑8三元复合材料可用于甲醛气敏传感器等。
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公开(公告)号:CN113698198A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110944474.1
申请日:2021-08-17
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , H01M10/058 , H01M10/0562
Abstract: 本发明提供一种提高固态电解质LLZO离子电导率的方法,在马弗炉中煅烧氧化镧以除去杂质;取出制备LLZO所需的原料一水合氢氧化锂、氧化镧和氧化锆以及掺杂原料氧化镓和氧化钽,以一定的原子比混合后进行球磨、烘干以及过筛;将混合后的原料放入马弗炉中煅烧,使原料发生反应形成LLZO;再次对煅烧后获得的LLZO母粉进行球磨、烘干以及过筛;LLZO母粉放入模具中压制成圆片,将圆片放入马弗炉中进行烧结,烧结完成后用砂纸打磨除去表面残渣。所述提高LLZO离子电导率的方法为寻找一种简便的提高LLZO离子电导率的方法,使LLZO的离子电导率获得一个数量级以上的提升。该设计的优点在于仅通过掺杂方法就可以提高LLZO的关键电化学性能。
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公开(公告)号:CN113594438A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110852311.0
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种用作锂离子电池负极材料具有蜂窝结构的微米/纳米尺寸硅/碳复合材料的制备方法及其产品和应用,以商业化微米级硅粉和聚丙烯腈为原料,通过简易的混合搅拌等过程得到Si/PC50多孔复合材料,该复合材料能够有效提高电极材料的循环性能和倍率性能。该制备工艺比较简单,容易操作。
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公开(公告)号:CN112599751A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011604041.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种用于锂离子电池负极的二氧化硅/C复合材料的制备方法及其产品和应用,热解稻壳洗涤干燥制成PRH(热解稻壳);将PRH与NaOH溶液混合;将该混合物进行不完全脱灰,将不完全脱灰的样品通过过滤从混合物中分离出来,洗涤干燥;将干燥后的样品在Ar流中以500℃的速率碳化;在700℃下用含有Ar的水蒸汽活化;样品在Ar下冷却至室温,得到SiO2/C。以农副产品稻壳为原料,利用简单的洗涤方法去除热解稻壳中的灰分含量,复合材料,能够有效提高负极材料的容量并降低成本。该制备工艺与其他工艺相比更为简单。
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公开(公告)号:CN112479246A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011398033.8
申请日:2020-12-03
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF‑8金属有机框架模板的Ni掺杂二氧化锡甲醛敏感三元复合材料的制备方法及其产品和应用,该方法利用ZIF‑8这种MOF材料做结晶模板,乙二醇溶剂热条件下硫脲分解提供S2‑,生成SnS2和NiS前驱体,通过调控前驱体的焙烧温度、焙烧时间等条件,制备基于ZIF‑8金属有机框架模板的Ni掺杂SnO2甲醛敏感三元复合材料。以ZIF‑8作为模板可以大幅度提高制得的复合材料的比表面积,同时掺杂了Zn和Ni有利于进一步提升SnO2对甲醛气体的响应值和选择性;溶剂热法制备方法简单,反应温度低,无需后续处理,该发明制备的SnO2/NiO@ZIF‑8三元复合材料可用于甲醛气敏传感器等。
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公开(公告)号:CN112436154A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011381417.9
申请日:2020-12-01
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种燃料电池负极催化剂纳米粒子复合材料的制备方法,该方法在水热条件下,利用碳纳米管作为前驱体,在合成过程中NiFe2O4纳米粒子直接成核,均匀地生长和锚定在碳纳米管上,同时在碳纳米管框架结构中掺入氮元素,实现了NiFe2O4纳米粒子在氮掺杂碳纳米管(CNT)上的均匀负载,制得了NiFe2O4/CNT纳米复合材料。本发明的优点在于水热法制备方法简单,反应温度低,无需后续处理条件且该复合材料对氧气还原反应具有优良的催化活性和稳定性,该发明制备的NiFe2O4/CNT纳米复合材料不仅可用于燃料电池阴极催化剂,同时还可应用于传感器和超级电容器等领域。
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公开(公告)号:CN112421053A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011321033.8
申请日:2020-11-23
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于燃料电池阴极催化剂纳米复合材料制备方法,利用TiO2‑C结构掺杂Pt与Nb,以一种简便而经济的水热法,来合成Pt/Nb/TiO2‑C复合纳米材料。水热法制备方法简单,反应温度低,此纳米复合材料增强了导电性、提高了表面积,不仅保留了一定催化性能,而且此催化剂的稳定性得到了很大的提升,能抑制催化剂的烧结及因碳载体的腐蚀而导致催化剂颗粒的流失。可用于质子交换膜燃料电池、甲醇燃料电池等,代表了TiO2作为燃料电池催化剂载体的应用上具有巨大的开发潜力。
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公开(公告)号:CN112397728A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011330452.8
申请日:2020-11-24
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种Co、Fe元素修饰类石墨相氮化碳与氧化石墨烯的燃料电池负极催化剂的制备方法,该方法在水热条件下,利用C3N4与氧化石墨烯为前驱体,在合成过程中进行掺杂Co、Fe元素,由于Co、Fe元素的协同效应与g‑C3N4、氧化石墨烯的多孔性与功能性,从而制得Fe‑Co‑g‑C3N4@rGO催化剂具有优良的电化学性能。本发明的优点在于水热法制备方法简单,反应温度低,无需后续处理条件且该复合材料对氧气还原反应具有优良的催化活性和稳定性,该发明制备的Fe‑Co‑g‑C3N4@rGO催化剂可用于燃料电池阴极催化剂等领域。
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公开(公告)号:CN112599857A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011613512.7
申请日:2020-12-30
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M4/1397 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种减小LLZO/PEO复合电解质和正极界面阻抗的方法,改善LLZO/PEO复合电解质和正极接触的方法,将固态电解质和正极材料之间的点接触转变为面接触从而降低界面的阻抗,该方法简单易操作,将溶液涂布于正极片上并浸润正极片,在溶液干燥并转变为固态后能够和正极片有更加紧密的连接。同时能够结合聚合物电解质和电极接触电阻小与LLZO高离子电导率的优点,在保证高离子电导率的情况下减少界面阻抗。该方法步骤简单、易于操作,有较好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN112551550A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011442894.1
申请日:2020-12-11
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种铁氰化钴锂离子电池正极活性材料的制备方法及其产品和应用,以亚铁氰化钠Na4Fe(CN)6或其他碱金属亚铁氰化物、六氨基氯化钴[Co(CN)6]Cl3或其他钴的氨类络合物(例如五氨基氯化钴)为原料,两种反应物的水溶液在加入盐酸、共热的条件下,钴氨络合物分解产生游离钴离子,与亚铁氰根离子反应生成亚铁氰化钴钠。再将产物中的钠离子置换成锂离子,置换方法采用高浓度氯化锂溶液配合无残留性氧化剂数次浸洗,使用电感耦合等离子体发射光谱法检测样品,使锂离子完全置换出钠离子。该制备工艺相对简单,易操作,可获得铁氰化钴LixCoFe(CN)6锂离子电池正极活性材料。
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