一种长循环锌离子电池负极β-PVDF涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN116914143A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310910320.X

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明涉及锌离子电池材料技术领域,具体涉及一种长循环锌离子电池负极β‑PVDF涂层的制备方法。所述制备方法具体为:将经过打磨处理的锌金属薄片清洗干净并干燥备用,然后将聚偏氟乙烯加入到N‑甲基吡咯烷酮有机溶剂中搅拌均匀得到混合液,向混合液中加入丙酮并混合均匀得到墨水;再将墨水通过3D打印技术在锌金属薄片表面构筑β‑PVDF涂层,最后将构筑有β‑PVDF涂层的锌金属薄片烘干即可获得长循环二次锌电池负极β‑PVDF涂层;其中聚偏氟乙烯的的型号为:PVDF‑SOLEF5130,N‑甲基吡咯烷酮的浓度为:99.5%,聚偏氟乙烯和N‑甲基吡咯烷酮的最佳添加比为0.12:1;通过直写式3D打印时产生的剪切力来改变PVDF的相位,保证锌离子在β‑PVDF涂层表面均匀沉积,从而使得锌离子电池具备长循环寿命。

    一种光固化3D打印导电水凝胶传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116640259A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310648947.2

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明公开一种光固化3D打印自愈合可拉伸的导电水凝胶传感器及其制备方法,属于柔性传感器技术领域,本发明使用聚(N,N‑二甲基丙烯酰胺)PDMA基水凝胶作为基体材料,通过添加多壁碳纳米管和银纳米线作为导电填料,这类具有高电导率的填料赋予了水凝胶良好的导电性能,双向提升了水凝胶的传感性能和机械性能。金属离子在水凝胶中可以与羧基形成离子配位键,在加上PDMA在水凝胶断裂位置介导氢键和疏水缔合相互作用,加速了水凝胶传感器的自愈合能力。用一锅法合成制备水凝胶,制备过程简单,工艺参数可控,而且制备的水凝胶可以通过DLP光固化3D打印的形式,打印出结构可调的可拉伸水凝胶传感器。

    一种超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116313565A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310198736.3

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开一种超级电容器电极材料的制备方法,属于超级电容器领域;一种超级电容器电极材料的制备方法包括:S1,将LiF与9M的盐酸混合后,油浴加热并搅拌,再加入MAX材料,磁力搅拌并反应;S2,对S1得到的混合溶液进行离心,并加入LiCl和去离子水的混合溶液,静置后再离心;S3,离心完成后,将样品进行冷冻干燥,得到MXene;S4,将MXene溶于去离子水中,待完全混合后抽滤法成膜,得到MXene膜,并干燥处理;S5,MXene膜置于焦耳热加热器中,加热得到TiO2‑MXene复合材料。

    一种光固化3D打印导电水凝胶传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116640259B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202310648947.2

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明公开一种光固化3D打印自愈合可拉伸的导电水凝胶传感器及其制备方法,属于柔性传感器技术领域,本发明使用聚(N,N‑二甲基丙烯酰胺)PDMA基水凝胶作为基体材料,通过添加多壁碳纳米管和银纳米线作为导电填料,这类具有高电导率的填料赋予了水凝胶良好的导电性能,双向提升了水凝胶的传感性能和机械性能。金属离子在水凝胶中可以与羧基形成离子配位键,在加上PDMA在水凝胶断裂位置介导氢键和疏水缔合相互作用,加速了水凝胶传感器的自愈合能力。用一锅法合成制备水凝胶,制备过程简单,工艺参数可控,而且制备的水凝胶可以通过DLP光固化3D打印的形式,打印出结构可调的可拉伸水凝胶传感器。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116375032B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202310374868.7

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将LiF与盐酸混合后进行加热,再向溶液中加入Ti3AlC2材料后,磁力搅拌,得到混合溶液,上述混合溶液进行离心洗涤,并加入LiCl溶液,静置后再离心,离心完成后,取下层沉淀,将样品进行冷冻干燥处理,得到样品MXene粉末,将所制得的样品MXene粉末加水搅拌,然后加入BiCl3试液继续搅拌,混合均匀后进行抽滤成膜,烘干后得到MXene复合材料薄膜,将MXene复合材料薄膜放置在NaBH4溶液中进行反应,反应后取出进行烘干处理,得到MXene/Bi复合材料。本发明中通过BiCl3和NaBH4反应置换出Bi纳米颗粒分布于MXene纳米片表面,形成了较稳定的三维结构,为Li的储存提供了更多附着位点,Bi的存在提高了MXene的储锂性能。

    一种3D打印导电线材的制备方法

    公开(公告)号:CN115286887A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210988850.1

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明公开了3D打印领域的一种3D打印导电线材的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤一:将聚乙烯醇原料与玛瑙珠混合后,球磨机球磨12h,原料粉碎后停止,得到聚乙烯醇粉末;步骤二:将炭黑和聚乙烯醇粉末混合,在球磨机中球磨6h,直到材料完全混合均匀;步骤三:将混合均匀的粉末放入单螺杆挤出机中进行融熔挤出,得到3D打印导电线材。本发明制备的3D打印导电线材导电性能良好、水溶性好、安全环保,制备方法工艺简单、工序少、成本低、适合大规模生产;3D打印导电线材直径为1‑2mm,也可以根据需要生产出其他直径的导电线材;3D打印导电线材可以应用于储能、生物、电子设备等领域。

    一种炭黑电极材料、制备方法及提高炭黑电极电容的方法

    公开(公告)号:CN116805556A

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310968787.X

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本发明属于新能源存储技术领域,具体涉及一种炭黑电极材料、制备方法及提高炭黑电极电容的方法;所述炭黑电极材料的原料按重量份计包括:导电填料1‑4份、聚乙烯吡咯烷酮K30 0.5份、聚乳酸0‑2份以及聚氨酯5‑10份;将导电填料和聚乙烯吡咯烷酮K30在溶剂中混合均匀得到混合物一;再将聚乳酸粉末和聚氨酯粉末加入到混合物一中,使聚乳酸粉末、聚氨酯粉末以及混合物一混合均匀得到混合物二;对混合物二进行加热,使溶剂完全挥发,得到干燥混合粉末;所述炭黑电极采用3D打印技术来进行制备;对制备好的炭黑电极使用MXene溶剂进行浸涂能够提高炭黑电极的电容。本发明制备出的炭黑电极不仅具备较好的柔韧性,能适应柔型储能器件的要求,而且该电极具备较高的电容。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116375032A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310374868.7

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将LiF与盐酸混合后进行加热,再向溶液中加入Ti3AlC2材料后,磁力搅拌,得到混合溶液,上述混合溶液进行离心洗涤,并加入LiCl溶液,静置后再离心,离心完成后,取下层沉淀,将样品进行冷冻干燥处理,得到样品MXene粉末,将所制得的样品MXene粉末加水搅拌,然后加入BiCl3试液继续搅拌,混合均匀后进行抽滤成膜,烘干后得到MXene复合材料薄膜,将MXene复合材料薄膜放置在NaBH4溶液中进行反应,反应后取出进行烘干处理,得到MXene/Bi复合材料。本发明中通过BiCl3和NaBH4反应置换出Bi纳米颗粒分布于MXene纳米片表面,形成了较稳定的三维结构,为Li的储存提供了更多附着位点,Bi的存在提高了MXene的储锂性能。

Patent Agency Ranking