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公开(公告)号:CN117143336A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311136679.2
申请日:2023-09-05
Applicant: 燕山大学
IPC: C08G73/02 , H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种聚醌胺正极材料及其制备方法和应用,该聚醌胺正极材料具有特定的微观构型结构,可以稳定嵌入多价离子,适合用作多价离子电池正极材料,并且该聚醌胺正极材料难溶于电解液,应用于离子电池可有效抑制活性物质损失。其制备方法包括以下步骤:取2,3,4,6‑四氯苯醌与1,2‑环己二胺溶于反应溶剂中,在惰性气体保护下加热进行缩合反应;待反应结束后进行抽滤,获得滤饼;用洗涤溶剂对所述滤饼进行洗涤后干燥,获得聚醌胺正极材料。将该聚醌胺正极材料应用于锌离子电池中,在0.02Ag‑1电流密度下最高放电比容量可以达到187mAh g‑1,充放电循环200次后放电比容量保持在90mAh g‑1。
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公开(公告)号:CN115000402A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210798600.1
申请日:2022-07-08
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/054 , C08G73/02
Abstract: 本发明提供了一种有机正极材料及其制备方法和应用,该有机正极材料的制备方法包括以下步骤:取2,3,4,6‑四氯苯醌和方酰胺溶于反应溶剂中,然后在惰性气体保护下进行缩合反应;待反应结束并冷却后进行抽滤,获得滤饼;用洗涤溶剂对所述滤饼进行洗涤后干燥,获得有机正极材料。该有机正极材料制备方法简单可行,制得的有机正极材料是一种具有特定结构的醌聚物,难溶于电解液,有效抑制活性物质损失;与此同时,本发明的有机正极材料具有更稳定的嵌入多价离子的构型结构,经实验证明,具有良好的循环可逆性,其倍率性能更为稳定,长循环性能在0.02A g‑1电流密度下首圈放电比容量可以达到186mAh g‑1,400次充放电后容量保持率为89.6%。
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公开(公告)号:CN109087813A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810851676.X
申请日:2018-07-30
Applicant: 燕山大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/48 , H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M4/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种亲水性石墨烯与二氧化锰纳米的复合材料,它是一种将亲水性石墨烯在有或无苯胺单体和过硫酸铵存在下,与乙酸锰和高锰酸钾共混,采用共沉淀法获得前驱物,再经过马弗炉焙烧得到亲水性石墨烯与二氧化锰的纳米复合材料,其制备方法主要是在有或无苯胺单体和过硫酸铵存在下,与乙酸锰和高锰酸钾共混,制得前驱悬浮液,将制得的前驱悬浮液除去上清液、干燥,得到黑褐色固体;将黑褐色固体在马弗炉中于450℃下煅烧3h,得到亲水性石墨烯与二氧化锰纳米的复合材料。本发明制备工艺简单、成本低廉和无环境污染,避免了二氧化锰的团聚,使二氧化锰分布更加均匀,增大复合材料的比表面积,使其在超级电容器和电池等方面得到更加广泛的应用。
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公开(公告)号:CN108940256A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810851681.0
申请日:2018-07-30
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: B01J23/06 , B01J23/80 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J35/023
Abstract: 一种亲水性石墨烯与氧化锌的纳米复合材料,它是一种将亲水性石墨烯在有或无氯化铁和硫酸亚铁铵存在下,与醋酸锌和氨水共混,在pH值为11的水相下,采用共沉淀法获得前驱物,再经过管式炉煅烧得到的亲水性石墨烯与氧化锌的纳米复合材料;其制备方法主要是将亲水性石墨烯在有或无氯化铁和硫酸亚铁铵存在下,与醋酸锌和氨水共混共混,制得前驱悬浮液,除去上清液后,在管式炉中于300℃煅烧2h,得到亲水性石墨烯与氧化锌的纳米复合材料。本发明制备方法简单、原料丰富、成本低廉、环境友好,复合材料的粒径均为纳米级且分布均匀,有效避免了氧化锌的团聚,且具有的磁性特征便于复合材料回收再利用。
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公开(公告)号:CN101794672A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010139905.9
申请日:2010-04-07
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: H01G9/2059 , H01G9/2031 , H01G9/2068 , H01L51/0064 , Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化半导体双膜片装置及一类近红外菁染料敏化半导体材料。其特征是:染料敏化半导体双膜片装置由双膜片、固定夹、固定架、连接杆、内套管、外套管、铁架台、冷凝器、三通阀、A测温计、B测温计、敏化缸密封盖、敏化缸、控温装置组成。所述内套管与外套管采用螺纹连接,通过旋转外套管可调整固定夹上的双膜片的高度。近纤外菁染料敏化半导体材料由近红外菁染料-环糊精复合液敏化纳米半导体膜片制备得到。该装置构造简单、环保、易于工业化,对提高敏化效果、染料敏化半导体材料的性能及产品质量具有实际意义;近红外菁染料敏化半导体材料可应用于太阳能电池、人工模拟光合作用、光催化、光解制氢和光降解等领域。
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公开(公告)号:CN117143333A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311134905.3
申请日:2023-09-05
Applicant: 燕山大学
IPC: C08G71/02 , H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种聚醌脲有机正极材料及其制备方法和应用,该聚醌脲有机正极材料具有特定的微观构型结构,可以稳定嵌入多价离子,适合用作多价离子电池正极材料,并且该聚醌脲有机正极材料难溶于电解液,应用于离子电池可有效抑制活性物质损失。其制备方法包括以下步骤:取2,3,4,6‑四氯苯醌与尿素溶于反应溶剂中,在惰性气体保护下加热进行缩合反应;待反应结束后进行抽滤,获得滤饼;用洗涤溶剂对所述滤饼进行洗涤后干燥,获得聚醌脲有机正极材料。将该聚醌脲有机正极材料应用于锌离子电池中,在0.02Ag‑1电流密度下初始放电比容量可以达到154mAh g‑1。在0.1Ag‑1电流密度下初始放电比容量保持为65mAh g‑1,充放电循环1000次容量保持率为57%。
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公开(公告)号:CN115947332A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211240417.6
申请日:2022-10-11
Applicant: 燕山大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/24 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明提供了一种絮网状大孔碳材料及其制备方法与应用,是以4,4'‑二氨基联苯和1,4‑苯醌在醇溶剂中加热反应,制备得到絮网状大孔前驱体,然后在惰性气体保护下,经高温裂解碳化制备得到。本发明所制得的碳材料具有特定的絮网状大孔形貌,孔道丰富,孔隙贯通且均匀分布于整个碳材料颗粒,有氮、氧杂原子掺杂的表面性能。该碳材料或经进一步活化改性后的碳材料可应用于超级电容器电极材料、吸附材料、过滤填充材料、模板材料及复合载体材料等。
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公开(公告)号:CN105985599B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201610436082.3
申请日:2016-06-17
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种荧光高分子复合物是由浓度为1×10‑8~1×10‑4mol/L的吲哚菁染料、质量分数为0.1‑10wt%的聚乙烯醇及加入量是聚乙烯醇质量分数0‑60%的其它水溶性高分子物质复合而制得的产物;物理制法是将吲哚菁染料、聚乙烯醇及其它水溶性高分子物质形成的水溶液超声处理后而获得;化学方法是将吲哚菁染料转化为该染料的琥珀酰亚胺活性酯,再与聚乙烯醇及其它水溶性高分子物质作用,或将聚乙烯醇制成薄膜,然后浸入到该染料的琥珀酰亚胺活性酯液中获得。本发明制备工艺简单、对环境友好、组分复合均匀,产品具有优良的荧光特性,有望在生物荧光传感器、纺织、医药及日常用品等方面得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN108417410A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810049383.X
申请日:2018-01-18
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种纤维素凝胶电解质材料,它是以天然的纤维素木浆、纸浆、竹浆或脱脂棉为原料,与氢氧化钠和二硫化碳反应合成纤维素粘胶液,通过水化处理形成凝胶的纤维素凝胶电解质材料;其制备方法主要是将纸浆(木浆、竹浆或脱脂棉)与氢氧化钠和二硫化碳反应30-60min,制成橘红色的粘胶液,然后将粘胶液和去离子水按照重量比1:1-9混合,凝胶后得到纤维素凝胶电解质材料,若添加亚铁氰化钾或碘化钾和碘的乙腈溶液,制得复合纤维素凝胶电解质材料。本发明方法简单、产品易于成型、操作和控制简便、利于工业化生产;制备的纤维素凝胶电解质材料为多孔凝胶聚合物,有良好的保液能力和离子电导率,可应用于超级电容器、太阳能电池和锂电池等。
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