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公开(公告)号:CN112151782B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202011022339.3
申请日:2020-09-25
Applicant: 南通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种具有高能量密度和快充性能的超长二氧化钛纳米管@碳@硫化钼复合电极的制备方法,包括超长钛酸盐纳米管的制备、外部包裹有机物层的钛酸盐纳米管的制备、TiO2@C@MoS2复合电极的制备和TiO2@C@MoS2复合电极的电化学性能测试。本发明的有益效果为:以TiO2纳米管骨架作为基底,提高电子传递效率,防止充放电过程中二维MoS2纳米片团聚;通过在MoS2纳米片和TiO2纳米管之间修饰碳层,在TiO2和C,MoS2和C之间同时形成Ti‑O‑C和C‑S化学键,增加两者间的结合力,避免MoS2纳米片因体积膨胀从TiO2基底上脱落。
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公开(公告)号:CN110391400B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910686341.1
申请日:2019-07-26
Applicant: 南通大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种柔性自支撑硅/超长二氧化钛纳米管电极的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:将外层包裹有机物的硅球和超长钛酸盐纳米管倒入无水乙醇溶液中,超声混合均匀,通过抽滤或者旋涂得到柔性自支撑膜,最后碳化后得到柔性自支撑硅/超长二氧化钛纳米管电极。本发明的有益效果为:实现了硅纳米颗粒在TiO2纳米管三维孔隙中的均匀分散,利用TiO2优异的机械性能有效地缓解了硅体积膨胀带来的应力变化,并且利用TiO2较高的嵌锂电位能够帮助在硅球周围形成稳定的固体电解质界面膜,解决了整体电极高度变化大和SEI膜不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN114975888A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210750445.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 南通大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种通过调控碳化温度制备锡或二氧化锡@中空多孔碳纳米纤维柔性电极的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:包括以下步骤:(1)核壳纺丝液的制备;(2)SnO2@HPCNFs及Sn@HPCNFs柔性电极的制备;(3)SnO2@HPCNFs及Sn@HPCNFs柔性电极的电化学性能测试。本发明的有益效果为:本发明采用同轴静电纺丝结合碳化工艺制备中空多孔碳纳米纤维柔性电极,可直接作为柔性自支撑膜,氮掺杂碳纳米纤维三维网络提供连续电子传输通道,一维中空结构有效缓解Sn或SnO2在充放电过程中体积膨胀变化,形成稳定的SEI层,同时,表面多孔结构降低了锂离子扩散能垒,提高扩散速率。
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公开(公告)号:CN110863347B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911095443.2
申请日:2019-11-11
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/79 , D06M13/513 , D06M10/02 , D06M10/06 , C04B16/06 , D06M101/30
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种聚甲醛纤维、改性方法及其应用,聚甲醛纤维的改性方法包括:通过采用线性介质阻挡放电等离子体处理装置来处理POM纤维,在POM纤维表面产生活性基团,同时使其表面形成了特殊的螺纹状的微细粗糙结构,大大提升了POM纤维表面化学反应活性和粗糙度;利用偶联剂在活化反应后的POM纤维表面接枝纳米无机粉体,使纤维表面覆盖一层致密的纳米无机粉体,弥补了因等离子体处理导致的POM纤维的力学性能的损伤,提高了POM纤维和水泥混凝土之间的界面强度。本发明可以应用于增加水泥混凝土的强度。
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公开(公告)号:CN112151782A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011022339.3
申请日:2020-09-25
Applicant: 南通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种具有高能量密度和快充性能的超长二氧化钛纳米管@碳@硫化钼复合电极的制备方法,包括超长钛酸盐纳米管的制备、外部包裹有机物层的钛酸盐纳米管的制备、TiO2@C@MoS2复合电极的制备和TiO2@C@MoS2复合电极的电化学性能测试。本发明的有益效果为:以TiO2纳米管骨架作为基底,提高电子传递效率,防止充放电过程中二维MoS2纳米片团聚;通过在MoS2纳米片和TiO2纳米管之间修饰碳层,在TiO2和C,MoS2和C之间同时形成Ti‑O‑C和C‑S化学键,增加两者间的结合力,避免MoS2纳米片因体积膨胀从TiO2基底上脱落。
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公开(公告)号:CN110391400A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910686341.1
申请日:2019-07-26
Applicant: 南通大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种柔性自支撑硅/超长二氧化钛纳米管电极的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:将外层包裹有机物的硅球和超长钛酸盐纳米管倒入无水乙醇溶液中,超声混合均匀,通过抽滤或者旋涂得到柔性自支撑膜,最后碳化后得到柔性自支撑硅/超长二氧化钛纳米管电极。本发明的有益效果为:实现了硅纳米颗粒在TiO2纳米管三维孔隙中的均匀分散,利用TiO2优异的机械性能有效地缓解了硅体积膨胀带来的应力变化,并且利用TiO2较高的嵌锂电位能够帮助在硅球周围形成稳定的固体电解质界面膜,解决了整体电极高度变化大和SEI膜不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN110644240B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910686473.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 南通大学
IPC: D06M15/643 , C08J3/28 , C08J3/03 , D06M101/06 , D06M101/10 , D06M101/12 , C08L83/04
Abstract: 本发明提供了一种多功能耐久性和自修复超疏水织物表面的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:一种多功能耐久性和自修复超疏水织物表面的制备方法,将织物清洗并烘干后,放入聚二甲基硅氧烷水溶液中,一段时间后取出烘干;将多功能耐久性和自修复超疏水织物进行耐磨、水洗以及在苛刻环境下的化学稳定性测试;并将其应用于油水分离测试。本发明的有益效果为:本发明是通过对PDMS进行等离子体处理,将其均匀地分散于水中,通过一步浸渍法制备了超疏水织物表面涂层,没有使用任何有机溶剂和含氟材料,环保无毒,成本低廉,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114220958A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111489288.X
申请日:2021-12-08
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种具有中空多孔碳@氧化锌@碳纳米纤维柔性复合电极制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:先制备金属骨架有机化合物ZIF‑8,再分别制备核壳静电纺丝液;通过同轴静电纺丝技术制备静电纺丝纤维,通过预氧化及碳化工艺形成中空多孔碳@氧化锌@碳纳米纤维柔性复合电极。本发明的有益效果为:本发明中一维的中空碳纳米管道加速了Li+的传递,ZIF‑8碳化后的衍生物(C@ZnO)以及一维碳纳米纤维管壁上的多孔结构缩短Li+或电子扩散路径,N原子掺杂提高碳材料的导电性,降低锂离子扩散能垒;碳纳米纤维能够抑制ZnO在充放电过程中的体积膨胀,形成稳定的SEI层,提高电极的结构稳定性和电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN110863347A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911095443.2
申请日:2019-11-11
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/79 , D06M13/513 , D06M10/02 , D06M10/06 , C04B16/06 , D06M101/30
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种聚甲醛纤维、改性方法及其应用,聚甲醛纤维的改性方法包括:通过采用线性介质阻挡放电等离子体处理装置来处理POM纤维,在POM纤维表面产生活性基团,同时使其表面形成了特殊的螺纹状的微细粗糙结构,大大提升了POM纤维表面化学反应活性和粗糙度;利用偶联剂在活化反应后的POM纤维表面接枝纳米无机粉体,使纤维表面覆盖一层致密的纳米无机粉体,弥补了因等离子体处理导致的POM纤维的力学性能的损伤,提高了POM纤维和水泥混凝土之间的界面强度。本发明可以应用于增加水泥混凝土的强度。
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公开(公告)号:CN110644240A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910686473.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 南通大学
IPC: D06M15/643 , C08J3/28 , C08J3/03 , D06M101/06 , D06M101/10 , D06M101/12 , C08L83/04
Abstract: 本发明提供了一种多功能耐久性和自修复超疏水织物表面的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:一种多功能耐久性和自修复超疏水织物表面的制备方法,将织物清洗并烘干后,放入聚二甲基硅氧烷水溶液中,一段时间后取出烘干;将多功能耐久性和自修复超疏水织物进行耐磨、水洗以及在苛刻环境下的化学稳定性测试;并将其应用于油水分离测试。本发明的有益效果为:本发明是通过对PDMS进行等离子体处理,将其均匀地分散于水中,通过一步浸渍法制备了超疏水织物表面涂层,没有使用任何有机溶剂和含氟材料,环保无毒,成本低廉,适合工业化生产。
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