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公开(公告)号:CN109378464B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201811474688.1
申请日:2018-12-04
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种二氧化锡碳纳米复合物及其制备方法与应用,通过对二氧化锡纳米颗粒进行包碳,避免了二氧化锡纳米粒子的团聚作用,减少了二氧化锡循环中的体积膨胀效应,制得的二氧化锡尺寸小,比表面积大,活性位点多。采用所述二氧化锡碳纳米复合物与铝负极材料匹配成的铝离子电池拥有高放电容量、高倍率性能以及高循环寿命。
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公开(公告)号:CN115172677A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210525972.7
申请日:2022-05-13
摘要: 本发明公开了一种铁掺杂硒化镍纳米材料的制备方法,包括以下步骤:取Ni(NO3)2·6H2O晶体溶于去离子水中,将所得Ni(NO3)2·6H2O溶液边搅拌边滴加到Fe(NO3)3·9H2O溶液中,加热至90~140℃,冷却至室温,得到水滑石结构的前驱体混合液;将前驱体混合液离心后取沉淀物,冷却至室温,然后再加入硒粉,得到混合粉末,将混合粉末在500~700℃、氩气气氛中煅烧,得到铁掺杂硒化镍纳米材料。本发明还公开了上述制法所制得的铁掺杂硒化镍纳米材料及该材料在铝离子电池中作正极的应用。本发明避免了纳米粒子的团聚作用,制得的铁掺杂硒化镍尺寸小,比表面积大,活性位点多,有效提高了硒化镍的导电性。
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公开(公告)号:CN115165166A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210526630.7
申请日:2022-05-13
摘要: 本发明公开了一种柔性压力传感器,依次包括聚氨酯封装层、凝胶电解质层、第一电极、第二电极和柔性PET基底,凝胶电解质层与第一电极、第二电极相接触的一面具有不规则的微结构,第一电极、第二电极在柔性PET基底对称设置,通过调控第一电极、第二电极之间的阻抗,实现对动态和静态压力刺激的响应。本发明还公开了一种柔性压力传感器的制备方法。本发明在自供能的基础上实现了对动态和静态压力刺激的响应,并且所制得的器件还具有高灵敏和快速响应的优点;将具有不同电极电势的电极材料和导电炭黑和水溶性粘合剂配置成电极墨水,然后经刮涂或丝网印刷在柔性基底上形成图案化电极;该制备方法简单便捷,能够有效降低生产成本。
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公开(公告)号:CN109378464A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811474688.1
申请日:2018-12-04
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种二氧化锡碳纳米复合物及其制备方法与应用,通过对二氧化锡纳米颗粒进行包碳,避免了二氧化锡纳米粒子的团聚作用,减少了二氧化锡循环中的体积膨胀效应,制得的二氧化锡尺寸小,比表面积大,活性位点多。采用所述二氧化锡碳纳米复合物与铝负极材料匹配成的铝离子电池拥有高放电容量、高倍率性能以及高循环寿命。
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公开(公告)号:CN116432813A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310095535.0
申请日:2023-01-31
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/15 , G06F18/23 , G06F30/27 , H02J3/38 , G06F113/04 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种高氧化稳定性原位光热双固化聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将稀释性单体、聚乙二醇二丙烯酸酯、甲基聚乙二醇丙烯酸酯混合,磁力搅拌,称取锂盐LiTFSI‑LiOTf,磁力搅拌至锂盐完全溶解,得到固态电解质前体;向固态电解质前体中加入光引发剂、热引发剂,磁力搅拌均匀后,真空脱气,在电极表面上旋涂得到SPE前体薄膜,在氧气氛围、UV光源下光固化,在SPE前体薄膜表面得到阻聚层,得到SPE复合电极;将SPE复合电极辊筒贴合成锂离子电池,原位热固化,消除电解质‑电解质界面。本发明提高体系氧化稳定性,首效率和长期循环稳定性优秀,制备工艺流程简单,能够实现连续生产。
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公开(公告)号:CN118841543A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410853797.3
申请日:2024-06-28
申请人: 南京大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/44 , H01M4/133 , H01M4/137 , C01G53/00
摘要: 本发明公开了一种低嵌锂电位高熵氧化物负极材料及其制备方法与应用,其分子式为(Fe0.25Co0.21Ni0.21Mn0.21Cr0.12)3O4,晶体结构为立方尖晶石结构,颗粒平均粒径为100~200nm。制备方法包括以下步骤:配料溶解于去离子水中,得到混合金属盐溶液,将混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液逐滴加入恒温底液中,搅拌沉淀;将沉淀后的混合液离心取沉淀物,将沉淀物多次洗涤后,鼓风干燥,研磨至细粉,压制为圆片;将圆片1050~1200℃快速热处理30~40s。本发明通过多种元素的掺杂,提高材料的构型熵,增加了材料的结构稳定性及循环稳定性;铬元素含量控制在合理范畴,促进电极能量密度的提升。
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公开(公告)号:CN116423942A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310389043.2
申请日:2023-04-12
申请人: 南京大学 , 深圳职业技术学院 , 江苏华海诚科新材料股份有限公司
IPC分类号: B32B15/08 , B32B15/20 , B32B15/082 , B32B7/10 , B29C45/14 , B29C45/78 , C25F3/20 , C25F3/18 , C25F3/22 , C25F3/24 , C25F3/26 , C25D11/08 , C25D11/10 , C25D11/16 , C25D11/26 , C25D11/30 , C25D11/34 , H05K1/05
摘要: 本发明公开了一种金属树脂复合体、表面处理方法以及高频高速信号传输印制电路板基材。表面处理的金属具有从金属表面向其内部垂直延伸用于填充树脂的纳米级孔洞阵列,所述孔洞的底部有从底部中心向孔口方向延伸的纳米柱。该“孔中柱”结构赋予进入孔洞内部的树脂对位于纳米孔外的树脂本体部分超高的锚定效果,在不使用T液、偶联剂等助剂的前提下,不仅可以大幅提升树脂本体部分与金属基底的界面的抗拉粘接强度,还可以杜绝因金属和树脂巨大的热膨胀系数差异造成的复合材料在加工和使用过程中因环境温度差异大而导致的界面粘接接强度下降现象,显著提升金属和树脂复合材料连接强度的稳定性。
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公开(公告)号:CN109336169B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811145745.1
申请日:2018-09-29
申请人: 南京大学射阳高新技术研究院
IPC分类号: H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G23/00
摘要: 本发明公开了一种钛酸锂微米级球形二次结构的可控合成方法,取钛源和表面活性剂溶于水中并超声分散得到钛源分散液,然后加入锂源,并进一步超声分散,再加入缓冲剂,调节至pH>11,10~30℃恒温搅拌均匀得混合溶液,混合溶液于100~180℃反应4~24h,所得产物经水洗、烘干,得到钛酸锂前驱体二次结构,最后在惰性气氛中,于400~1000℃下煅烧6~48h即得。本发明制备方法通过表面活性剂调控原料的浓度,同时利用缓冲溶剂调控反应溶液的pH,实现了对于钛酸锂微米级球形二次结构尺寸的可控,产物钛酸锂微米级球形二次结构在固定pH和原料浓度时,粒径均一,结构稳固,所得的钛酸锂微米级球形二次结构作为高比体积容量电极材料应用在锂离子电池中,其比体积容量可达到120‑232mAh/cm3,并拥有良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN106273216B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610650240.5
申请日:2016-08-09
申请人: 南京大学
摘要: 本发明公开了一种金属树脂复合体及其热处理方法,包括对金属表面预处理后置于模具中并设置模具温度介于树脂玻璃化转变温度以上、熔融温度以下,将树脂的组合物注入模具中与金属相结合,得金属树脂复合体;将复合体留在模具中,模具维持上述温度;对模具进行程序降温使复合体以低于50℃/min的速率从原有温度降至玻璃化转变温度附近。该方法使树脂更好地保持在金属的纳米级微孔中,增强树脂与金属表面氧化层的作用力,提高树脂与金属之间的结合力,不仅使PPS、PBT、PA等常规树脂与金属结合力提高30%左右,更能使非晶态树脂例如PMMA、PS或PVC与金属的结合力提高500%左右,大大拓宽了NMT产品的应用范围。
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公开(公告)号:CN108183222A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711476716.9
申请日:2017-12-29
申请人: 南京大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/583 , H01M10/0525 , H01M4/02
摘要: 本发明公开了一种钛酸锂-碳纳米纤维柔性无纺布及其制备方法与应用,其中制备方法包括以下步骤:将锂源溶解在钛源的分散液中,经过水热反应得到尺寸均一的钛酸锂前驱体纳米颗粒;将钛酸锂前驱体纳米颗粒分散于聚丙烯腈/二甲基甲酰胺中,利用静电纺丝技术和高温煅烧,最终得到钛酸锂-碳纳米纤维组成的柔性无纺布。本发明方法可以大大提高钛酸锂在复合材料中的占比,从而提高钛酸锂电池整体的比质量容量;并且采用廉价的原料和简单的直接将颗粒分散在待纺溶胶的纺丝方法,适合工业化大规模生产。
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