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公开(公告)号:CN114162866B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111229654.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 兰州大学
IPC: C01G31/02 , C01B32/921 , C01B32/914 , C01B32/19 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种钒氧化物纳米片及其与MXene的二维复合材料的制备方法,钒氧化物纳米片制备方法包括钒源分散、钒氧化物形核生长、制备钒氧化物(V5O12·nH2O)纳米薄片、产物冻干;钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料的制备方法包括钒氧化物纳米薄片的带正电预处理、带正电的钒氧化物纳米薄片与带负电的MXene纳米片的自组装复合、离心洗涤及冻干。本发明的钒氧化物纳米片的制备方法,不再需要加入模板剂,且能将获得纳米片的产率提升至75%以上。本发明的钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料在应用于水系锌离子电池时,由于复合材料的界面效应,表现出超越V5O12·nH2O理论容量的实际容量。
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公开(公告)号:CN102637584B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210117732.X
申请日:2012-04-20
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开一种图形化石墨烯的转移制备方法,该方法包括如下步骤:先在生长在催化金属衬底上的石墨烯表面按照设计的图案涂覆粘性材料;再在石墨烯表面涂覆一层PDMS,加热固化;将得到的样品浸泡在腐蚀溶液中,腐蚀去掉催化金属衬底,黏附有粘性材料和PDMS的石墨烯漂浮在溶液中;将所得黏附有粘性材料和PDMS的石墨烯转移到目标衬底上;再将PDMS从上述目标衬底剥离,得到图形化的石墨烯。本发明的方法对目标衬底的材料使用上没有限制,在剥离PDMS时,能够得到预想的图形,不会对石墨烯造成额外的结构性破损,同时保持石墨烯表面洁净,无需昂贵的刻蚀设备,即可实现图形化石墨烯制作。
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公开(公告)号:CN116487571A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310649637.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 兰州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种钠离子电池正极材料及其制备方法,涉及电池材料制备领域。该制备方法包括:按照钠离子、镍离子、铜离子和锰离子的摩尔比为0.67:0.11:0.22:0.67分别称取钠源、镍源、铜源和锰源,将其分散在无水乙醇中,在700~900rpm下搅拌4~5小时使其形成均匀混合液,干燥,得到前驱体,其中,钠源中的钠离子与无水乙醇的摩尔体积比为0.15~0.25mol/L;将前驱体进行固相烧结,得到钠离子电池正极材料。该方法最终获得形貌均一的正六棱柱型单晶颗粒,单晶氧化物颗粒都是由微米级单晶颗粒组成,颗粒表面光滑无二次颗粒析出,颗粒大小均一、可控、分散程度良好。
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公开(公告)号:CN118324200A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410395862.2
申请日:2024-04-02
Applicant: 兰州大学 , 上海交通大学绍兴新能源与分子工程研究院
IPC: C01G53/00 , H01M4/485 , H01M4/36 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种制备钠离子电池层状氧化物正极材料的方法,属于钠离子电池层状氧化物技术领域,以解决湿法钠离子电池层状氧化物前驱体制备耗时长的问题。方法包括可溶性钠盐a1、可溶性过渡金属盐a2制备溶液A;琼脂与去离子水制备溶液B;琼脂溶解辅助溶胶‑凝胶制备湿凝胶产物C;湿凝胶产物C干燥制备干凝胶产物D;热处理制备钠离子电池层状氧化物正极材料。本发明制备过程省时,成本低,具有广阔的产业化前景;在本发明实验条件下,制备湿凝胶产物C的步骤中,五分钟左右即可开始凝胶,全程仅需要1小时左右就能得到凝固坚实的果冻状凝胶,相较于传统的溶胶凝胶法合成凝胶前驱体和固相合成法合成前驱体节省60~80%的时间。
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公开(公告)号:CN117776287A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311797436.3
申请日:2023-12-25
Applicant: 兰州大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/058 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种高循环稳定性的钠离子电池正极材料及其制备方法与应用,涉及钠离子电池技术领域。从材料微观形貌角度切入,采用共沉淀法来制备球形形貌的前驱体,前驱体与钠源一起固相烧结,最终获得由片状颗粒堆积而成的近似于球形形貌的大颗粒(直径约2‑5μm),颗粒表面光滑无二次颗粒析出,从而提高了正极材料的循环稳定性。组装后的电池有良好的倍率性能,在1C倍率和2.0‑4.5V的电压窗口下循环200圈后仍然具有84%的容量保持率。
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公开(公告)号:CN114162866A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111229654.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 兰州大学
IPC: C01G31/02 , C01B32/921 , C01B32/914 , C01B32/19 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种钒氧化物纳米片及其与MXene的二维复合材料的制备方法,钒氧化物纳米片制备方法包括钒源分散、钒氧化物形核生长、制备钒氧化物(V5O12·nH2O)纳米薄片、产物冻干;钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料的制备方法包括钒氧化物纳米薄片的带正电预处理、带正电的钒氧化物纳米薄片与带负电的MXene纳米片的自组装复合、离心洗涤及冻干。本发明的钒氧化物纳米片的制备方法,不再需要加入模板剂,且能将获得纳米片的产率提升至75%以上。本发明的钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料在应用于水系锌离子电池时,由于复合材料的界面效应,表现出超越V5O12·nH2O理论容量的实际容量。
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公开(公告)号:CN102672192A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210162017.8
申请日:2012-05-23
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开一种纳米粉体自动分类收集装置,它包括支架和若干个收集单元,所述支架包括上支板和下支板,所述收集单元包括收集筒、刮粉刷和收集槽,所述收集筒的两端分别通过支架的上支板和下支板的限位孔卡在支架上,在收集筒的顶端设有齿轮并通过链条与电机相连;在收集筒的外壁上紧贴着刮粉刷和若干个收集槽,所述刮粉刷的两端分别固定在支架的上支板和下支板,所述收集槽固定在刮粉刷上。本发明解决了现有装置因纳米颗粒沉积厚度的增加造成收集筒冷却效果下降的问题,通过在不同高度上设置收集槽,从而实现将不同度上沉积的纳米颗粒分开收集,该装置可实现纳米粉体的连续生产。
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公开(公告)号:CN118173776A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410451436.6
申请日:2024-04-15
Applicant: 兰州大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种高循环稳定性、高倍率的P2型层状过渡金属氧化物钠离子电池正极材料及其制备方法与应用。通过Mg、Ti共掺杂和固相法的结合,通过控制球磨参数以及烧结温度和时间,仅利用一次煅烧可以烧结出由层状晶体堆叠而成的类球形形貌的晶体颗粒(直径5~7μm左右),通过改善材料形貌来提高正极材料的振实密度,从而提升正极材料的容量,在2.0~4.5V高电压区间内实现极其优异的电化学性能表现。组装后的钠离子电池有良好的倍率性能与循环稳定性,在1C倍率和2.0~4.5V的电压窗口下循环200圈后仍然具有92.3%的容量保持率。
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公开(公告)号:CN111082122B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN201911182039.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 兰州大学
IPC: H01M10/04
Abstract: 本发明属于电池生产技术领域,具体涉及一种便携式纽扣电池组装设备,包括支撑装置、驱动装置以及夹取装置,其中:驱动装置固定在支撑装置上,夹取装置与驱动装置连接,驱动装置驱动夹取装置移动并进行夹取。本发明的纽扣电池组装设备可以避免手工夹取正负极电极片/隔膜/垫片/弹簧垫片的过程中造成的晃动,采用中空的尼龙管,在组装纽扣电池的每一步都可以实现电解液的注入,使用方便,操作简单,可以通过改变夹紧调节螺钉来控制夹取直径的大小,实现对不同型号纽扣电池的组装。
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公开(公告)号:CN111082122A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911182039.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 兰州大学
IPC: H01M10/04
Abstract: 本发明属于电池生产技术领域,具体涉及一种便携式纽扣电池组装设备,包括支撑装置、驱动装置以及夹取装置,其中:驱动装置固定在支撑装置上,夹取装置与驱动装置连接,驱动装置驱动夹取装置移动并进行夹取。本发明的纽扣电池组装设备可以避免手工夹取正负极电极片/隔膜/垫片/弹簧垫片的过程中造成的晃动,采用中空的尼龙管,在组装纽扣电池的每一步都可以实现电解液的注入,使用方便,操作简单,可以通过改变夹紧调节螺钉来控制夹取直径的大小,实现对不同型号纽扣电池的组装。
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