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公开(公告)号:CN115947950B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202211565938.9
申请日:2022-12-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种室温下微米级单晶ZIFs及制备方法,属于金属有机框架材料制备技术领域。包括步骤:将金属盐和咪唑盐分别溶解于去离子水及醇溶液中配置成溶液;将二甲苯溶液小心的滴加入金属盐水溶液上;将咪唑盐溶液小心的滴加入二甲苯溶液中,构成三个溶液层;由于咪唑盐在二甲苯溶液中的溶解度比醇溶液低,因此,咪唑盐通过醇溶液和二甲苯溶液的界面,并在二甲苯溶液中缓慢扩散。在水和二甲苯溶液界面处,金属盐与咪唑盐缓慢接触,从而在接触界面缓慢的生长ZIFs单晶至微米级1~50μm。本发明具有成本低,工艺简单,合成温度低以及无需多个合成步骤的优点。
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公开(公告)号:CN117558886A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311479384.5
申请日:2023-11-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种固态锂离子电池高镍层状氧化物正极的表面包覆策略,为“无机有机结合、点面包覆结合、锚定螯合效应结合”策略,先在高镍层状氧化物正极颗粒表面进行纳米无机快离子导体点包覆,再进行超薄有机导电聚合物面包覆。本发明的无机快离子导体中的金属元素通过金属‑氧键“锚定”表面晶格氧,外延生长,构建稳定快速的锂离子扩散通道,提升正极/固态电解质界面的锂离子传输速率;有机导电聚合物中的有机官能团通过配位效应“螯合”表面镍原子,在正极颗粒间构建三维导电网络,促进正极颗粒间的电子渗透。
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公开(公告)号:CN117361499A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311557331.0
申请日:2023-11-21
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,公开了一种钠离子电池负极材料、制备方法及钠离子电池,选取具备维管束结构的生物材料;将获得的维管束结构材料切成小段,放入KOH溶液碱洗,然后用水冲洗材料,将材料放入盐酸溶液中,酸洗,再用水冲洗,干燥;材料预处理,将材料放入管式炉中预烧,保温;碳化,将预烧后材料放入管式炉中,进行热解反应;将碳化后的材料放入盐酸溶液中,水浴加热,过滤,将材料提取出来,烘干,即得到具备钠离子电池负极材料,并进行电池的组装。本发明利用前驱体材料特有的维管束结构,构筑了具有较强钠离子输运特性的多层输导系统,加强了钠离子脱嵌能力,进一步提高钠离子电池性能。
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公开(公告)号:CN115947950A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211565938.9
申请日:2022-12-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种室温下微米级单晶ZIFs及制备方法,属于金属有机框架材料制备技术领域。包括步骤:将金属盐和咪唑盐分别溶解于去离子水及醇溶液中配置成溶液;将二甲苯溶液小心的滴加入金属盐水溶液上;将咪唑盐溶液小心的滴加入二甲苯溶液中,构成三个溶液层;由于咪唑盐在二甲苯溶液中的溶解度比醇溶液低,因此,咪唑盐通过醇溶液和二甲苯溶液的界面,并在二甲苯溶液中缓慢扩散。在水和二甲苯溶液界面处,金属盐与咪唑盐缓慢接触,从而在接触界面缓慢的生长ZIFs单晶至微米级1~50μm。本发明具有成本低,工艺简单,合成温度低以及无需多个合成步骤的优点。
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公开(公告)号:CN115850571A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211563638.7
申请日:2022-12-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08J9/28 , C08L33/24 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种聚酰胺类水凝胶吸附材料的制备方法。本发明首先向N‑异丙基丙烯酰胺溶液中投加海藻酸钠,溶解混合后,加入过硫酸钾和N,N'‑亚甲基双丙酰胺,通过氮气吹扫保持无氧环境,充分搅拌后,加入四甲基乙二胺和丙烯酸钠,搅拌数分钟后,密封静止待溶液转变为溶胶,最后,通过流水冲洗的方式对该固体进行洗涤、活化,然后将活化所得产物液氮冻融和冷冻干燥处理,即得到具备吸附性能的凝胶体。本发明制备流程简洁,操作简便,表征方便。本发明制备得到的聚酰胺类水凝胶比表面积为0.4747m2/g,平衡溶胀率为9.96,其具有吸附效率高、可生物相容性的优点。
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公开(公告)号:CN115719806A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211566641.4
申请日:2022-12-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种碳包覆镁离子掺杂改性氟磷酸钒钠正极材料及制备方法:镁离子取代碳包覆的氟磷酸钒钠中的钒位,其中镁离子的掺杂量为0.05。制备方法包括步骤:1)将原料碳源、磷源、钒源、钠源、氟源、镁源依次按照摩尔比加入去离子水中,搅拌至溶液变澄清;2)将步骤1)所得溶液置于水浴锅中加热搅拌至形成凝胶;3)将步骤2)所得凝胶置于真空烘箱中烘干得到前驱体;4)将步骤3)所得前驱体经过两段烧结后得到的即为碳包覆镁离子掺杂改性氟磷酸钒钠正极材料。本发明通过溶胶凝胶法,高温煅烧即可得到镁离子掺杂改性的碳包覆氟磷酸钒钠正极材料,合成周期短,原料廉价,工艺简单,易于控制,所得材料有较好的电化学性能,安全性高。
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公开(公告)号:CN114388884B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111488499.1
申请日:2021-12-08
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种复合固态电解质及其制备方法,复合固态电解质由精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末、PVDF聚合物基底、增塑剂、分散剂和锂盐组成,精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末、PVDF聚合物基底、增塑剂、分散剂和锂盐在有机溶剂中充分搅拌溶解后,分散剂以线状、面状附着于PVDF聚合物表面,使增塑剂、精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末充分穿插于PVDF聚合物基底中,促进PVDF聚合物基底与增塑剂混合产生共混改性,构成以PVDF聚合物基底为连续相、分散剂和增塑剂为分散相的交错排布的点、线、面、层多维混插体系结构。本发明具有如下优点:易于操作、合成条件温和并且可大规模生产,得到的复合电解质有较好的柔韧性和较高的室温离子电导率。
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公开(公告)号:CN114447420B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111497270.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种有效抑制锂枝晶生长的铈掺杂石榴石型LLZO固态电解质,化学通式为Li7‑xLa3Zr2‑x‑yTaxCeyO12,其中,0
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公开(公告)号:CN117525633A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311562553.1
申请日:2023-11-21
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M10/42 , H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明属于固态电池制备技术领域,公开了一种固态电池界面优化结构及制备方法,通过设计“原位立交桥”结构,引导和加速复合固态电解质/电极界面离子传输特性,实现固态电池界面的结构优化。“原位立交桥”结构由聚合单体、多功能引发剂、锂盐和溶剂组成,聚合单体、多功能引发剂、锂盐在溶剂中充分搅拌溶解后得到前驱液,并将其滴加在复合固态电解质/电极界面,待前驱液原位固态后形成错综有序的“原位立交桥”结构。本发明能够改善固态电池界面,提高固态电池的性能及循环寿命。本发明的制备方法易于操作、原料来源广泛、合成条件温和并且可用于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN117410103A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311642451.0
申请日:2023-12-04
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01G11/06 , H01G11/84 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01G11/34 , H01G11/24 , H01G11/58 , H01G11/62 , H01G11/78
Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,公开了一种双离子电化学电容器、制备方法及应用,双离子电化学电容器,包括正极、负极、电解液和壳体。正极由多孔活性炭、多元锂氧化物和含钠层状氧化物构成的复合电极;多孔活性炭经过表面电化学或化学处理,表面含氧官能团≤0.01mol/g;锂多元氧化物为锂与铝、钴、铁、镍、锰中的至少两种元素形成的金属氧化物,优选为锂、钴与镍、锰形成的四元氧化物;本发明通过多孔活性炭材料表面含氧官能团预先去除、正极/负极同时引入具有储钠和储锂功能的活性材料以及Na+/Li+双离子在碳酸丙烯酯类(PC)电解液中的协同作用,实现电化学混合电容器良好的倍率性能和低温性能,具有很好的市场应用前景。
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