一种制备锂硫电池限硫载体的方法

    公开(公告)号:CN113363412A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110609275.5

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种制备锂硫电池限硫载体的方法,涉及锂硫电池电极材料制备领域,其为一种通过磁过滤筛选射频等离子体的化学气相共沉积技术制备多孔碳与金属靶材源和氮的复合材料的限硫载体。通过将射频等离子体技术、磁过滤技术与化学气相沉积技术联用,将射频放电靶材源引入磁过滤管中进行筛选,达到控制筛选化学气相沉积源,进行化学气相沉积,并在化学气相沉积装置内抽取真空,经磁过滤筛选后的等离子体可沉积在基材上,形成均匀稳定镀层。这种结构中的碳作为导电骨架提高了含硫载体的结构稳定性和导电性能,金属靶材源和氮作为高效催化活性材料与多硫化物具有高的化学结合力,提高了电极的固硫性能、多硫化物转化动力学和循环寿命。

    基于最优特征空间相似性挖掘标签间相关性的心电信号分类方法

    公开(公告)号:CN112465051A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011416046.3

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于最优特征空间相似性挖掘标签相关性的心电信号分类方法,属于心电病症智能诊断领域。该发明在已训练好的单个标签分类器的基础上,提出利用最优特征空间相似性算法修正关联规则挖掘出的标签相关性,根据修正的标签相关性确定最终的预测标签;具体步骤:1、利用分类器的分类结果得到主标签和候选副标签集;2、采用关联规则挖掘出标签相关性,并利用本文提出的最优特征空间相似性算法对标签相关性进行修正,通过修正后的标签相关性对候选副标签集进行过滤,确定最终的预测标签。本发明通过计算不同标签间的最优特征空间相似性来修正标签间关系,得到更准确的标签相关性,提高了心电信号分类的精度。

    一种碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN113387707A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110733946.9

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 一种弧光放电等离子体磁过滤气相沉积碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法,属于锂硫电池电极材料制备技术领域,所述方法包括:将氧化钛粉体、纳米炭黑、粘结剂、造孔剂等粉体用球磨机球磨混合之后,利用压片机粉末压片的方法得到氧化物多孔陶瓷生坯;将生坯放置于管式炉中高温气氛烧结,得到氮化物多孔陶瓷;之后将氮化物多孔陶瓷置于化学气相共沉积装置中,在其孔隙结构中沉积S,得到氮化物多孔陶瓷含硫电极;最后利用弧光放电等离子体磁过滤气相沉积结合固体源,在含硫氮化物多孔陶瓷含硫电极表面包覆一层碳,制备得到碳包覆氮化物多孔陶瓷含硫电极,这种结构中的氮化物作为导电骨架不但可以提高含硫载体的结构稳定性和导电性能,而且氮化物本身对多硫化物的转化以及吸附性能方面表现优异。特别的,在氮化物多孔陶瓷含硫电极表面进行碳包覆,可以进一步抑制多硫化物的“穿梭效应”,对于提升锂硫电池S含量、电池循环寿命等方面有显著效果。

    一种CoSe2饰多孔碳布的制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114914416A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210519355.6

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种CoSe2修饰双功能多孔碳布的制备方法,将清洗、退火、硒化后得到的CC@CoSe2作为载体材料,首先采用等离子体化学气相共沉积的方式沉积将硫到CC@CoSe2多孔网络上后制备出CC@CoSe2/S复合含硫正极材料;其次CC@CoSe2作为载体材料,将金属锂通过电沉积的方式沉积到CC@CoSe2多孔网络上面,从而制备出CC@CoSe2/Li复合金属锂负极材料;最终将前述内容中制备的CC@CoSe2/S复合含硫正极材料和CC@CoSe2/Li复合金属锂负极材料作为锂硫电池的正极、负极材料,应用于柔性锂硫全电池,组装软包电池测试电化学性能。本发明达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的锂硫全电池。

    一种制备锂硫电池限硫载体的方法

    公开(公告)号:CN113363412B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110609275.5

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种制备锂硫电池限硫载体的方法,涉及锂硫电池电极材料制备领域,其为一种通过磁过滤筛选射频等离子体的化学气相共沉积技术制备多孔碳与金属靶材源和氮的复合材料的限硫载体。通过将射频等离子体技术、磁过滤技术与化学气相沉积技术联用,将射频放电靶材源引入磁过滤管中进行筛选,达到控制筛选化学气相沉积源,进行化学气相沉积,并在化学气相沉积装置内抽取真空,经磁过滤筛选后的等离子体可沉积在基材上,形成均匀稳定镀层。这种结构中的碳作为导电骨架提高了含硫载体的结构稳定性和导电性能,金属靶材源和氮作为高效催化活性材料与多硫化物具有高的化学结合力,提高了电极的固硫性能、多硫化物转化动力学和循环寿命。

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