-
公开(公告)号:CN109712817B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811646467.8
申请日:2018-12-29
Applicant: 电子科技大学 , 保山亚隆信投资管理有限责任公司
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种纳米海绵碳复合Cu2O和Cu柔性电极材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。所述柔性电极是以微米级尺寸的碳纤维相互交织形成具有连通孔洞的三维网络作为骨架,Cu2O和Cu生长在骨架中,并且Cu连通碳纤维之间孔隙网络结构。这种三维网络骨架作为一个整体,在外力作用下容易恢复,宏观表现为高柔性,因此可直接作为电极使用;并且Cu连通断裂碳纤维形成导电通路,能够提高材料整体的导电性。本发明利用三聚氰胺纳米海绵碳化形成多孔碳材料对Cu和Cu2O的包覆作用,有效增加材料比表面积的同时也能抑制Cu2O在充放电过程中的体积变化,显著提高器件的储能性能。
-
公开(公告)号:CN109786711A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910063661.1
申请日:2019-01-23
Applicant: 电子科技大学 , 保山亚隆信投资管理有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 一种多孔碳骨架包覆锡复合电极材料的制备方法,属于电极材料制备技术领域。本发明采用水溶性锡源、丙烯酰胺、交联剂和引发剂配制得到凝胶前驱体溶液并经聚合形成三维网络结构的凝胶,再对凝胶进行低温碳化处理,得到锡基碳复合电极材料。本发明通过制备聚丙烯酰胺凝胶复合锡源并有效分散,低温碳化形成的碳骨架能够固定二氧化锡纳米颗粒,改善了锡基材料在充放电过程中体积膨胀大、易造成粉化的现象;并且聚丙烯酰胺在提供碳源的同时原位掺杂氮原子,有助于提高材料导电率;生成二氧化锡粒径小于10nm,有利于增加化学反应位点,表现出高的比容量,大的能量密度和良好的倍率性能;相比现有工艺具有制备工艺简单,制备温度低,工艺成本低的优势,易于工业化大规模生产。
-
公开(公告)号:CN109712817A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811646467.8
申请日:2018-12-29
Applicant: 电子科技大学 , 保山亚隆信投资管理有限责任公司
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种纳米海绵碳复合Cu2O和Cu柔性电极材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。所述柔性电极是以微米级尺寸的碳纤维相互交织形成具有连通孔洞的三维网络作为骨架,Cu2O和Cu生长在骨架中,并且Cu连通碳纤维之间孔隙网络结构。这种三维网络骨架作为一个整体,在外力作用下容易恢复,宏观表现为高柔性,因此可直接作为电极使用;并且Cu连通断裂碳纤维形成导电通路,能够提高材料整体的导电性。本发明利用三聚氰胺纳米海绵碳化形成多孔碳材料对Cu和Cu2O的包覆作用,有效增加材料比表面积的同时也能抑制Cu2O在充放电过程中的体积变化,显著提高器件的储能性能。
-
公开(公告)号:CN109499496B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201811641621.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 电子科技大学 , 保山亚隆信投资管理有限责任公司
IPC: B01J13/00
Abstract: 一种柔性PZT/PVDF复合压电气凝胶材料及其制备方法,属于压电材料技术领域。本发明通过分别制备PVDF溶胶和PZT溶胶并将二者复合进而陈化形成凝胶,经干燥处理制得以柔性PVDF纳米片为骨架,PZT纳米颗粒生长在柔性PVDF纳米片上聚集形成纳米多孔网络结构的复合压电气凝胶材料。本发明复合气凝胶由于其特殊的微观结构,具有极低的密度,并且通过调节气凝胶的孔隙率能够调节材料的密度,同时由于PVDF具有很好的柔韧性,其作为骨架使得材料整体表现出强度高且柔韧性好的特点,并且PVDF是一种有机压电材料,同PZT复合具有良好的压电性能,有利于促进压电气凝胶材料在水声换能器领域的应用。
-
公开(公告)号:CN109786711B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910063661.1
申请日:2019-01-23
Applicant: 电子科技大学 , 保山亚隆信投资管理有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 一种多孔碳骨架包覆锡复合电极材料的制备方法,属于电极材料制备技术领域。本发明采用水溶性锡源、丙烯酰胺、交联剂和引发剂配制得到凝胶前驱体溶液并经聚合形成三维网络结构的凝胶,再对凝胶进行低温碳化处理,得到锡基碳复合电极材料。本发明通过制备聚丙烯酰胺凝胶复合锡源并有效分散,低温碳化形成的碳骨架能够固定二氧化锡纳米颗粒,改善了锡基材料在充放电过程中体积膨胀大、易造成粉化的现象;并且聚丙烯酰胺在提供碳源的同时原位掺杂氮原子,有助于提高材料导电率;生成二氧化锡粒径小于10nm,有利于增加化学反应位点,表现出高的比容量,大的能量密度和良好的倍率性能;相比现有工艺具有制备工艺简单,制备温度低,工艺成本低的优势,易于工业化大规模生产。
-
公开(公告)号:CN109499496A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811641621.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 电子科技大学 , 保山亚隆信投资管理有限责任公司
IPC: B01J13/00
Abstract: 一种柔性PZT/PVDF复合压电气凝胶材料及其制备方法,属于压电材料技术领域。本发明通过分别制备PVDF溶胶和PZT溶胶并将二者复合进而陈化形成凝胶,经干燥处理制得以柔性PVDF纳米片为骨架,PZT纳米颗粒生长在柔性PVDF纳米片上聚集形成纳米多孔网络结构的复合压电气凝胶材料。本发明复合气凝胶由于其特殊的微观结构,具有极低的密度,并且通过调节气凝胶的孔隙率能够调节材料的密度,同时由于PVDF具有很好的柔韧性,其作为骨架使得材料整体表现出强度高且柔韧性好的特点,并且PVDF是一种有机压电材料,同PZT复合具有良好的压电性能,有利于促进压电气凝胶材料在水声换能器领域的应用。
-
公开(公告)号:CN119827585A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411962199.6
申请日:2024-12-30
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(衢州)
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种Pt、Pd共掺杂In2O3/TiO2的电阻型氢气传感器,由Al2O3陶瓷衬底、涂覆在Al2O3陶瓷衬底表面的叉指Au电极、涂覆在叉指Au电极表面的气体敏感薄膜组成;所述气体敏感薄膜采用PtPd@In2O3/TiO2复合材料制成,In2O3/TiO2材料由无水乙醇、无水乙酸、甲酰胺和钛酸四丁酯、氯化铟为原料,通过超临界干燥法和水热法制备所得。本发明通过Pt、Pd共掺杂提升In2O3/TiO2复合材料的气敏性能,当将其用作气体传感器时,该氢气传感器在室温条件下对2000ppm H2的最大响应为20.7566,响应时间29s,恢复时间41s,且有良好的选择性。因此,本发明中制得的Pt、Pd共掺杂In2O3/TiO2的电阻型氢气传感器有潜力成为优异室温氢气传感器。
-
公开(公告)号:CN115101805B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202210875952.2
申请日:2022-07-25
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(衢州)
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种高锂离子迁移数共晶凝胶复合电解质膜的制备方法。第一步、原材料处理;第二步、浆液制备,得到均匀透明的聚合物溶胶;同时,将步骤S1处理的无机锂离子陶瓷粉体加入称量瓶中,加入适量溶剂,连续搅拌2h‑6h后超声20min‑40min得到陶瓷粉体分散液;第三步、混合浆料制备,将第二步中得到的聚合物溶胶和陶瓷粉体分散液混合,水浴加热并充分搅拌3h‑10h,之后加入锂盐,再搅拌2h‑6h后超声处理20min‑40min去除气泡;第四步、共晶凝胶复合固体电解质膜制备,获得共晶凝胶复合电解质膜。本发明所提供的一种高锂离子迁移数共晶凝胶复合电解质膜的制备方法,提高了复合固态电解质浆料的稳定性、改善锂离子传到能力、提高固体电解质与电极的相容性与稳定性。
-
公开(公告)号:CN118244617A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410259554.7
申请日:2024-03-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(衢州)
IPC: G05B11/42
Abstract: 一种基于模糊PID算法的气凝胶制备系统,包括控制器模块,以及与控制器模块连接的数据采集模块、模糊PID控制模块、开关执行模块、通信模块及辅助模块;所述数据采集模块包括与控制器模块连接的多路模数转换模块及与多路模数转换模块连接的多个传感器;所述模糊PID控制模块包括与控制器模块连接的模糊PID算法控制舵机及与多个舵机;所述开关执行模块包括与控制器模块连接的继电器模块以及开关设备;所述控制器模块用于执行模糊PID算法。本发明可有效实现模糊PID算法的精确控制,对各个参数数据进行实时采集和自动化处理,自动调节各个阀门、开关实现精确的气凝胶制备过程控制,提高气凝胶制备效率和产物性能。
-
公开(公告)号:CN118016983A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311792425.6
申请日:2023-12-25
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(衢州)
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , C01F17/36 , C01F17/10
Abstract: 本发明公开了一种气凝胶卤化物固态电解质的快速制备方法,包括如下步骤:S1、在混合NH4X的极性溶剂中,将MX3·nH2O和LiX混合均匀,得到溶液A;S2、将AlCl3·6H2O溶解于极性溶剂中并搅拌均匀,得到溶液B;S3、将溶液B加入溶液A中混合均匀得到溶液C,在溶液C中加入适量氨水调节PH至5‑7使其形成块状凝胶,将溶液C置于超声清洗机中使凝胶分散均匀;取出静置,待其凝胶;S4、将凝胶置于真空冷冻干燥机下抽真空除水干燥,得到反应产物;S5、将S4所得反应产物在350~550℃条件下热解,得到卤化物固态电解质,其化学式为Li3AlaM1‑aX6。本发明所制备的电解质具有耐湿、与电极良好的界面相容性以及高离子电导率等特点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-