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公开(公告)号:CN108946712B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201811124327.4
申请日:2018-09-26
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
IPC: C01B32/184 , H01G11/32 , H01G11/26 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了基于稻壳的高面积比容量三维多孔类石墨烯材料的制备方法,包括如下的步骤:(1)按照镍元素与稻壳的质量比为0.03~0.06:1的比例,将稻壳浸泡于镍盐溶液中,搅拌,干燥后得到稻壳‑镍盐混合物;(2)将稻壳‑镍盐混合物于700℃下碳化,得到RHNi‑700;接着使用酸液浸泡去除RHNi‑700中的镍盐颗粒,清洗,干燥后,得到RHNi‑700A;(3)按照1:4~5的质量比将RHNi‑700A与碱溶于水中,混合均匀后干燥;接着在惰性气体氛围下,使干燥后的混合物于550℃~650℃下活化,即得到所述稻壳基类石墨烯多孔碳材料。本发明的制备方法工艺简单,充分利用生物废料,为能够将稻壳转化成高附加值的大容量超级电容器碳电极材料提供可能,同时也减少稻壳带来的环境污染。
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公开(公告)号:CN110323445A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910555496.1
申请日:2019-06-25
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种PAA-CA复相粘结剂的制备方法,包括以下的步骤:按3:1~1:3的质量比将聚丙烯酸和柠檬酸加入去离子水中,搅拌,在80~100℃下发生交联反应,得到所述PAA-CA复相粘结剂。本发明还公开了由所述方法制备的PAA-CA复相粘结剂,由所述PAA-CA复相粘结剂制备的Si/PAA-CA复合电极材料及其制备方法。本发明的PAA-CA复相粘结剂,具有高粘附力、良好的电子和离子电导率、高的自愈合能力和高的容量保持能力,提高了硅基负极在大电流密度充放电过程中的容量保留能力和循环稳定性,并且能产生稳定的SEI膜。
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公开(公告)号:CN109019567A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811124325.5
申请日:2018-09-26
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
IPC: C01B32/184 , H01G11/32 , H01G11/26 , H01G11/86
CPC classification number: C01B32/184 , C01B2204/20 , C01B2204/22 , C01B2204/32 , H01G11/26 , H01G11/32 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种高体积比容量的稻壳基类石墨烯多孔碳材料的制备方法,包括如下的步骤:(1)按照镍元素与稻壳的质量比为0.03~0.06:1的比例,将稻壳浸泡于镍盐溶液中,搅拌,干燥后得到稻壳‑镍盐混合物;(2)将稻壳‑镍盐混合物于700℃下碳化,得到RHNi‑700;接着使用酸液浸泡去除RHNi‑700中的镍盐颗粒,清洗,干燥后,得到RHNi‑700A;(3)按照1:3~5的质量比将RHNi‑700A与碱溶于水中,混合均匀后干燥;接着在惰性气体氛围下,将干燥后的混合物升温活化,即得到所述稻壳基类石墨烯多孔碳材料。本发明的制备方法,工艺简单、原料来源广、成本低,得到的类石墨烯多孔碳材料具有大的体积比容量和比电容。
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公开(公告)号:CN108807955A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810996806.9
申请日:2018-08-29
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , H01M4/386 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种SiNPs@CA@GO复合材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。本发明中将硅纳米颗粒表面首先进行柠檬酸的包覆,形成CA@SiNPs,再与氧化石墨烯(GO)进行复合,形成化学键连接的SiNPs@CA@GO复合电极,容量维持在约1500mAh·g‑1。本发明SiNPs@CA@GO中CA可以起到SiNPs表面包覆层的作用,有效阻隔SiNPs与电解液相互接触,从而使硅负极循环稳定性得到提升。本发明制作工艺简单,容易制备,环境友好,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN104362227B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410566837.2
申请日:2014-10-22
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
Abstract: 本发明提供了一种高导电率的金属电极贴片的制备方法,该方法包括采用选用至少表层为氮化物的支撑基片,对所述支撑基片进行抛光处理或表面亲水性处理的步骤;所述基片包括硅片或耐高温陶瓷;所述硅片包括单晶硅片或多晶硅片,所述耐高温陶瓷包括不含氧化物的氮化物陶瓷和氧化物陶瓷。本发明的方法选用合适的材料,利用表面镀膜和表面处理相结合的方法,大大降低了电极同基片之间的结合力,可以直接用胶带等剥离,而且剥离表面非常光滑,基片上无金属残留。本发明不涉及到任何有机溶液过程,可以形成形状不限的电极贴片,克服了直接在器件上制备电极的复杂手续以及低导电率的特点。
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公开(公告)号:CN110323445B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910555496.1
申请日:2019-06-25
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种PAA‑CA复相粘结剂的制备方法,包括以下的步骤:按3:1~1:3的质量比将聚丙烯酸和柠檬酸加入去离子水中,搅拌,在80~100℃下发生交联反应,得到所述PAA‑CA复相粘结剂。本发明还公开了由所述方法制备的PAA‑CA复相粘结剂,由所述PAA‑CA复相粘结剂制备的Si/PAA‑CA复合电极材料及其制备方法。本发明的PAA‑CA复相粘结剂,具有高粘附力、良好的电子和离子电导率、高的自愈合能力和高的容量保持能力,提高了硅基负极在大电流密度充放电过程中的容量保留能力和循环稳定性,并且能产生稳定的SEI膜。
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公开(公告)号:CN110323422A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910421960.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/46 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种Al-MOF复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、提供铝盐水溶液和柠檬酸水溶液;S2、将所述柠檬酸水溶液加热至60~120℃,搅拌,接着将所述铝盐水溶液逐滴加入所述柠檬酸水溶液中,反应1~2h,反应过程中控制反应液的pH为5~7;S3、步骤S2得到的溶液冷却后,经萃取、静置得到沉淀物,将沉淀物洗涤、分离,即得到所述Al-MOF复合材料。本发明还提供了由上述方法制备的Al-MOF复合材料及其作为锂电池负极材料的应用。本发明的制备方法简单,安全,所使用的原料更加绿色环保,成本更低,得到的MOF材料可应用于锂离子电池的负极材料,其电化学稳定性更优异,有非常优异的抗大电流冲击的能力。
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公开(公告)号:CN110071281A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910399896.8
申请日:2019-05-14
Applicant: 西安交通大学 , 西安交通大学苏州研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种蜂窝状棉花碳/硫复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将棉花浸入到硝酸镍溶液中充分搅拌,然后取出烘干;S2、将得到的棉花和硝酸镍混合物置于加热炉碳化,碳化温度为500~800℃,碳化时间为1~2h;S3、将碳化后的样品与硝酸混合,搅拌,去除镍纳米颗粒;将沉淀物清洗后干燥,得到棉花碳样品;S4、将得到的棉花碳与升华硫按一定比例混合,置于加热炉中,升温至150~160℃,保温,即制得所述蜂窝状棉花碳/硫复合材料。本发明还提供了由所述方法制备的蜂窝状棉花碳/硫复合材料以及其作为锂硫电池正极材料的应用。本发明工艺制备的棉花碳具有蜂窝状多级孔结构,可有效存储活性物质硫,保证高硫负载,降低穿梭效应,调节体积变化。
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公开(公告)号:CN104362227A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410566837.2
申请日:2014-10-22
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
CPC classification number: H01L33/005 , H01L33/36 , H01L33/48 , H01L2933/0016
Abstract: 本发明提供了一种高导电率的金属电极贴片的制备方法,该方法包括采用选用至少表层为氮化物的支撑基片,对所述支撑基片进行抛光处理或表面亲水性处理的步骤;所述基片包括硅片或耐高温陶瓷;所述硅片包括单晶硅片或多晶硅片,所述耐高温陶瓷包括不含氧化物的氮化物陶瓷和氧化物陶瓷。本发明的方法选用合适的材料,利用表面镀膜和表面处理相结合的方法,大大降低了电极同基片之间的结合力,可以直接用胶带等剥离,而且剥离表面非常光滑,基片上无金属残留。本发明不涉及到任何有机溶液过程,可以形成形状不限的电极贴片,克服了直接在器件上制备电极的复杂手续以及低导电率的特点。
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公开(公告)号:CN110112382A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910285018.3
申请日:2019-04-10
Applicant: 西安交通大学 , 西安交通大学苏州研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种基于绿色有机配体的Cu-MOF/GO复合物的制备方法,包括以下步骤:将导电相材料分散于水中,加入过渡金属盐,溶解得到溶液一;将绿色有机配体溶于水中,得到溶液二;将所述溶液一和溶液二混合,在60~200℃下水热反应5~30h,得到的固体物即为Cu-MOF/GO复合物;其中,所述导电相材料为氧化石墨烯,所述过渡金属盐为Cu(NO3)2或其水合物,所述绿色有机配体为柠檬酸或其水合物。本发明还公开了由上述方法制备的Cu-MOF/GO复合物及其应用。本发明的Cu-MOF/GO复合物的制备方法,采用柠檬酸绿色配体,可以大大降低成本,且有效降低环境污染。
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