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公开(公告)号:CN118039777B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410444957.9
申请日:2024-04-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种非均相锌铟合金负极的制备方法。本发明采用热处理工艺使得铟偏析于金属锌晶界处,实现锌铟合金的简单制备。在这种合金结构中,铟均匀富集在锌金属晶界处,且锌具有单一(002)织构。本发明制备工艺简单、成本低,能规模化生产。本发明制备得到的非均相锌铟合金用作水系锌电池负极表现出优异的循环稳定性。
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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
Applicant: 南京邮电大学
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。
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公开(公告)号:CN114628686A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210236415.3
申请日:2022-03-11
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔铜微米空心球集流体的生产方法,具体包括多孔铜微米空心球的制备方法及集流体的制备方法。其中多孔铜微米空心球的制备方法为湿化学法,具体采用锌微米球或氧化锌微米球作为自牺牲模板得到多孔空心结构。集流体的制备方法为物理法,具体采用液相涂布、高温烧结、旋涂、丝网印刷、3D打印等。本发明提出的微米级多孔铜微米空心球的制备方法使得锂金属能够充分容纳在多孔铜微米空心球内部,增大了锂金属的负载量。通过本发明方法得到的三维多孔结构的铜微米空心球集流体,大大降低了三维铜集流体的质量,释放锂沉积过程中的应力,可使锂金属容纳在多孔铜微米空心球的孔隙中,持续增大锂金属的负载量,且有效抑制锂枝晶生长。
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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
Applicant: 南京邮电大学
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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公开(公告)号:CN113549902A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110788498.2
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C23C16/513 , C23C16/455 , C23C16/26 , C23C16/32 , C23C16/34
Abstract: 本发明公开了一种C/TiC/TiN/TiAlN复合涂层制备装置及其方法。本发明提出的装置主要包括弧光放电等离子体装置、射频等离子体装置和磁过滤筛选装置三部分,充分组合利用三部分的技术优势,从而达到制备优质涂层的目的。本发明提供的复合涂层的制备方法,包括以下步骤:将固态源进行弧光放电后得到弧光放电等离子体;将气态源进行射频处理后得到射频等离子体;将所述两种等离子体经过磁过滤去除较大颗粒后共沉积在基底表面,从而得到复合涂层。本发明提供的制备方法为制备不同成分的复合涂层提供了新的合成思路,且制备得到的复合涂层材料具有高均匀性,高致密性以及优异的机械性能。
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公开(公告)号:CN113511638A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110737243.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B21/076 , C01B17/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种等离子体化学气相共沉积TiN‑S复合正极材料的制备方法,将二氧化钛P25粉末制备成自支撑氧化物纳米线薄膜,然后对自支撑氧化物纳米线薄膜氮化得到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜,再以自支撑多孔氮化物纳米线薄膜为载体材料,利用等离子体化学气相共沉积技术制备自支撑多孔氮化物纳米线/S复合正极材料。本发明利用等离子体化学气相共沉积技术,将硫沉积到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜丰富的相互连通的孔隙结构内,利用氮化物的导电性、固硫能力和高催化活性,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硫正极。
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公开(公告)号:CN113845099B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110733925.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B25/14 , C23C14/06 , C23C14/32 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 一种弧光放电技术用于制备CoSP钠电负极材料的方法,制备出CoSP的方法是先通过水热法制备出氢氧化钴前驱体,然后分别先后对硫单质和磷单质进行弧光放电处理,处理后的正离子通过磁过滤进行筛选,最后结合化学气相沉积将其沉积到靶材上便可以得到硫、磷双掺杂的CoSP空心球材料,将其应用到钠离子电池中可以实现较为优异的电化学性能。在0.1 A g‑1电流密度下,在循环100圈后,其比容量仍可高达633 mAh g‑1,2 A g‑1的电流密度下,经过400圈循环后,其比容量高达456 mAh g‑1,体现其较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113564524B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110792701.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种制备碳包覆三维多孔铜集流体的方法,以粉末烧结法制备三维多孔铜骨架,再通过弧光放电等离子体物理气相沉积法在其表面镀一层均匀的碳膜,得到碳包覆三维多孔铜(C@3D Cu)集流体。本发明以粉末烧结法制备三维多孔铜骨架,再通过弧光放电等离子体物理气相沉积法在其表面镀一层均匀的碳膜,得到碳包覆三维多孔铜(C@3D Cu)集流体。这种碳包覆三维多孔铜的复合结构改善了材料的机械强度并有效提高电池的容量的保持率、寿命及循环稳定性。该方法原理简单,成本较低,可实现大规模的生产。
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公开(公告)号:CN115440988A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211165381.X
申请日:2022-09-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/1395 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种气凝胶集流体的制备方法及复合负极的制备方法,属于储能电池技术领域。气凝胶集流体的制备方法包括:步骤1,将金属纳米线、絮凝剂、水以n:1:m的质量比进行搅拌混合均匀,以得到水凝胶,其中,1≤n≤10,1≤m≤10;步骤2,将水凝胶放置在模具中,通过液氮和/或冰箱和/或冷肼冷冻一定时间,得到固态凝胶;步骤3,将固态凝胶放入冷冻干燥机中干燥24‑72h后得到气凝胶,脱模后得到超轻金属纳米线气凝胶集流体。本发明提出的超轻金属纳米线气凝胶集流体具有超高的孔隙率(99%)和优异的机械性能,且制备过程简单、环保、危险性低、成本低,且超轻金属纳米线气凝胶集流体可以容纳超高量的金属锂负载。
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公开(公告)号:CN113564524A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110792701.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种制备碳包覆三维多孔铜集流体的方法,以粉末烧结法制备三维多孔铜骨架,再通过弧光放电等离子体物理气相沉积法在其表面镀一层均匀的碳膜,得到碳包覆三维多孔铜(C@3D Cu)集流体。本发明以粉末烧结法制备三维多孔铜骨架,再通过弧光放电等离子体物理气相沉积法在其表面镀一层均匀的碳膜,得到碳包覆三维多孔铜(C@3D Cu)集流体。这种碳包覆三维多孔铜的复合结构改善了材料的机械强度并有效提高电池的容量的保持率、寿命及循环稳定性。该方法原理简单,成本较低,可实现大规模的生产。
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