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公开(公告)号:CN112310468A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910701482.6
申请日:2019-07-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种光辅助增强型二次电池及其制备方法。所述的光辅助增强型二次电池为FTO导电玻璃/MoO3/LiPON/Li/Cu,FTO导电玻璃作为衬底,MoO3薄膜作为正极,锂磷氧氮薄膜作为固态电解质薄膜,金属Li薄膜作为负极,金属Cu作为负极集流体。本发明通过在FTO导电玻璃上制备固态薄膜电池,在光照条件下有效地减小了界面阻抗,增加电极材料电子电导率,使得二次电池容量提升了20%以上,有望应用于光开关领域。
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公开(公告)号:CN112299493B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201910681594.X
申请日:2019-07-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G53/00 , C01G45/02 , H01M4/505 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Ni掺杂δ‑MnO2材料制备方法及其在钾离子电池中应用。该方法按KMnO4、KF与[Ni(NO3)2·6H2O或Ni(Cl)2·6H2O或NiSO4·6H2O]的摩尔比为1:1~5:1~3,将KMnO4溶液、KF溶液和[Ni(NO3)2·6H2O或Ni(Cl)2·6H2O或NiSO4·6H2O]溶液混合,用稀H2SO4调节pH至3~6,加入基底材料,于80℃~180℃下进行水热反应制得Ni掺杂δ‑MnO2纳米片阵列。该方法制备的Ni掺杂δ‑MnO2电极材料,晶格中的Mn部分地被掺杂元素取代,且掺杂元素取代均匀,能够提高原材料的初始容量和循环稳定性,方法的工业化成熟度高,是一条极具潜力的钾离子电池用氧化锰电极材料的制备途径。
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公开(公告)号:CN112299493A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910681594.X
申请日:2019-07-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G53/00 , C01G45/02 , H01M4/505 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Ni掺杂δ‑MnO2材料制备方法及其在钾离子电池中应用。该方法按KMnO4、KF与[Ni(NO3)2·6H2O或Ni(Cl)2·6H2O或NiSO4·6H2O]的摩尔比为1:1~5:1~3,将KMnO4溶液、KF溶液和[Ni(NO3)2·6H2O或Ni(Cl)2·6H2O或NiSO4·6H2O]溶液混合,用稀H2SO4调节pH至3~6,加入基底材料,于80℃~180℃下进行水热反应制得Ni掺杂δ‑MnO2纳米片阵列。该方法制备的Ni掺杂δ‑MnO2电极材料,晶格中的Mn部分地被掺杂元素取代,且掺杂元素取代均匀,能够提高原材料的初始容量和循环稳定性,方法的工业化成熟度高,是一条极具潜力的钾离子电池用氧化锰电极材料的制备途径。
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公开(公告)号:CN111977694A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010691391.1
申请日:2020-07-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种宽电位窗口δ-MnO2电极材料及其制备方法和应用,将KMnO4溶液、KF溶液均匀混合,调节pH至2~4,加入基底材料,于80℃~180℃下进行水热反应,反应结束后,冲洗,烘干得到δ-MnO2纳米片阵列。该方法制备的宽电位窗口δ-MnO2电极材料,层间的K部分被质子取代,增加了锰位点迁移的能垒,能够抑制原材料的OER活性和促进电化学性能点的提升,该方法的工业化成熟度高,是一条极具潜力的超级电容器用氧化锰电极材料的制备途径。
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