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公开(公告)号:CN118943439A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411092997.8
申请日:2024-08-09
申请人: 内蒙古大学
IPC分类号: H01M8/1016 , C01G53/00 , C01G19/02 , H01M8/1069
摘要: 本发明公开的一种LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑δ‑SnO2基复合电解质材料及半导体离子燃料电池;属于固体氧化物燃料电池技术领域;其中,复合电解质材料作为半导体离子燃料电池的电解质,所述复合电解质材料由LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑δ和SnO2混合得到,所述LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑δ和SnO2的质量比为6~9:1~4。本发明首次将锂电池正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑δ引入到SIFC电解质以及复合SnO2,可以有效促进O2‑和H+的传导同时抑制电子的传导;利用SnO2独特的嵌锂特性,直接在电解质中生成大量Li2CO3/LiOH络合物,大幅提高了电解质的致密性与离子电导率。
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公开(公告)号:CN118888708A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410911452.9
申请日:2024-07-09
申请人: 上海电力大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01G11/32 , H01G11/86 , C01B32/194 , C01B25/08 , C01G19/00 , C01G39/06 , C01G19/02 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种双性石墨烯基复合材料及其制备方法与应用,该两复合材料以两性双层石墨烯为载体,过渡金属硫化物和/或过渡金属磷化物为负载,其中,两性双层石墨烯内层为亲水石墨烯层,外层为疏水石墨烯层。将两性双层石墨烯、过渡金属前驱体化合物、含硫和/或磷的配体、溶剂混合搅拌、水热反应、洗涤、干燥,完成制备。与现有技术相比,本发明引入一种或多种过渡金属氧化物/硫化物/磷化物,以此来改变电极材料电子结构,提高其导电性;且采用具有限域空间的两性双层石墨烯作为导电基体,抑制过渡金属氧化物/硫化物/磷化物的体积膨胀,实现离子和电子的协同传递,构筑料,为具有高容量、高安全、高稳定的金属离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN118771440A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310339630.0
申请日:2023-04-03
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种Al2O3/SnO2自组装层状结构的合成方法及所得产品,步骤包括:在水浴条件下,将2,6‑吡啶二羧酸、氢氧化钾、聚乙烯吡咯烷酮加入到异丙醇和二甲基亚砜的混合溶液中搅拌一定时间,然后在50℃条件下转移到羟丙基纤维素水溶液,搅拌一段时间后,在70℃条件下滴加硫酸亚锡水溶液,搅拌一定时间;将得到的混合溶液倒入反应釜中,加入可溶性铝盐,二乙烯三胺,搅拌得到均匀溶液,经一次溶剂热反应,冷却至室温,再加入一定量的吐温60和三乙醇胺,在一定温度和一定时间下进行二次溶剂热反应,将产物离心、洗涤干燥后得到前驱体;将前驱体进行热处理,得到了Al2O3/SnO2复合材料。本发明采用沉淀法、溶剂热法和热反应相结合的方式获得尺寸可调的Al2O3/SnO2自组装层状结构。本发明所用的原料均来源丰富,运输、储存等方便,反应过程可控,产品的微观形貌特殊,在传感、催化、新能源、涂料添加剂、研磨剂、载体材料、冶金等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN118663892A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410668887.5
申请日:2024-05-28
申请人: 北京市科学技术研究院
IPC分类号: B22F1/18 , G01N27/12 , B22F1/054 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C18/44 , C01G19/02
摘要: 本发明涉及气敏材料技术领域,具体涉及一种用于呼气丙酮检测的双金属SnO2基气敏材料及其制备方法与应用。本发明通过水热法制备了SnO2纳米球,然后通过原位还原法用PtAu双金属纳米颗粒修饰。对材料的形貌、晶体结构和元素组成进行了表征。结果表明,成功合成了PtAu/SnO2,PtAu纳米粒子均匀地包覆在SnO2纳米球表面。研究了所制备的传感器的丙酮气敏性能,结果表明,与纯SnO2纳米球传感器相比,PtAu/SnO2传感器在300℃下表现出更好的丙酮传感响应。此外,PtAu/SnO2传感器在300℃下还表现出优异的灵敏度、快速的响应和恢复时间、良好的线性相关性、良好的重复性、长期稳定性和特异性。
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公开(公告)号:CN118659039A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410843872.8
申请日:2024-06-27
申请人: 华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0562 , H01M4/38 , H01M4/525 , H01G11/46 , H01G11/30 , H01G11/56 , H01G11/84 , H01G11/86 , C01G53/00 , C01G19/02 , C01B25/45 , C01B32/05
摘要: 本发明公开了一种电镀污泥与腐殖酸制备固态储能电池的方法,主要步骤包括:(1)以电镀污泥作为原料采用水热合成法制备Na0.6Ni0.8Co0.6O2正极材料;(2)以腐殖酸和SnO2为原料采用水热合成法制备Sn‑HA/C负极材料;(3)采用溶液辅助固相反应法制备Na3Zr2Si2PO12‑HA/C固态电解质材料;(4)在Na0.6Ni0.8Co0.6O2正极材料、Sn‑HA/C负极材料和Na3Zr2Si2PO12‑HA/C固态电解质材料中分别加入导电粘合剂;(5)依次对含有导电粘合剂的负极材料、电解质材料、正极材料进行压片制成片状,然后结合相应配件组装成固态储能电池或电容器。本发明不仅实现了电镀污泥与厨余堆肥的腐殖酸的资源化利用,还制备了性能优异的固态储能电池或电容器。
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公开(公告)号:CN115703649B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202110939969.5
申请日:2021-08-16
申请人: 北京钠谛科技有限公司
IPC分类号: C01G31/02 , C01G15/00 , C01G19/02 , H01M4/48 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种高比容量高倍率的钒氧化物固溶体锂电负极材料,所述负极材料兼具插入型负极和合金化型负极优势:插入型负极在脱嵌锂过程中起到框架作用,限制合金化负极的体积膨胀和金属颗粒的团聚,合金化负极起到了提供容量贡献,降低充电平台的作用。所述材料具有如下通式:M1‑xVxOy,其中M选自p区金属,y为所述固溶体中所含O的个数,数值等于金属M对应价态的一半。所述负极材料通过溶剂热法和固相法得到。所述负极材料之一的铟钒固溶体作为锂电池负极具有优异的循环性能和倍率性能,优于大多数已报道的铟基负极材料,其在1A g‑1电流密度下能稳定循环600圈,可逆放电比容量约为1100mA h g‑1;在50A g‑1电流密度下能稳定循环12000圈。
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公开(公告)号:CN118641593A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410661377.5
申请日:2024-05-27
申请人: 海南大学
摘要: 本发明提供了W‑Sn复合氧化物氨气传感器的制备方法,包括:将聚苯乙烯乳液和第一溶剂混合,得到第一混合溶液;SnCl4·5H2O和第二溶剂混合,得到第二混合溶液;Na2WO4·2H2O、H2C2O4和水混合,得到第三混合液;将氧化铝基板加热后,将第一混合溶液滴加到氧化铝基板上,干燥,得到PS模版;将第二混合溶液,滴加到PS模版上,干燥,退火,得到SnO2反蛋白石基板;将SnO2反蛋白石基板至于管式炉中,以空气为载气,通入第三混合液产生的气凝胶,而后退火,焊接、封装,即得。本发明传感器在室温下对100ppm氨气的响应值达到了65%。该传感器拥有非常低的检测下限,室温下检测低至1ppb的氨气浓度。
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公开(公告)号:CN116443920B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310443542.5
申请日:2023-04-23
申请人: 许昌学院
IPC分类号: C01G19/02 , C01B32/05 , H01M4/62 , H01M4/48 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一类锡基复合材料及其制备方法和应用。所述锡基复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)配置可溶性锡盐溶液和EDTA溶液,然后将EDTA溶液加入到可溶性锡盐溶液中,并持续搅拌进行反应,反应结束后过滤得到产物,产物经洗涤、干燥后得到Sn‑EDTA前驱体;(2)在保护气体气氛下,将步骤(1)所述Sn‑EDTA前驱体煅烧,煅烧后进行研磨,即制备得到所述锡基复合材料。本发明制得的锡基复合材料用于制备锂离子电池负极,组装成锂离子电池,具有优异的倍率可逆性和较稳定的库伦效率。
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公开(公告)号:CN118561317A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410823472.0
申请日:2024-06-25
申请人: 中国科学技术大学
摘要: 本发明公开了一种贵金属单原子修饰的二氧化锡气敏材料的制备方法及其应用,是将贵金属前驱体加入到乙醇的水溶液中充分分散均匀,并向分散液中加入纳米二氧化锡和聚乙烯吡咯烷酮,超声后在40℃下充分搅拌并置于干燥箱中干燥,得到贵金属前驱体离子附着的二氧化锡复合材料;对贵金属前驱体离子附着的二氧化锡复合材料进行两次升温煅烧,得到贵金属单原子修饰的二氧化锡气敏材料。本发明制备工艺简单,所制备的贵金属单原子修饰的二氧化锡气敏材料均为纳米尺度,可实现高灵敏和高选择性气体探测。
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公开(公告)号:CN115974139B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211616525.9
申请日:2022-12-15
申请人: 东北大学秦皇岛分校
IPC分类号: C01G19/02
摘要: 一种高效分散SnO2的制备方法属于SnO2制备技术领域,尤其涉及一种高效分散SnO2的制备方法。本发明提供一种高效分散SnO2的制备方法。本发明包括以下步骤:步骤1)配置锡源柠檬酸前驱体溶液;步骤2)制备团聚的SnO2粉末;步骤3)将团聚的SnO2粉末一次液氮冷冻,冷冻之后取出、干燥密封SnO2粉末;步骤4)向密封SnO2粉末中加入Al2O3颗粒混合,混合物移至球磨机,对得到的混合物进行充分搅拌,直到黄色絮状的SnO2粉末变成白色混合粉末,取出成品并密封得到含Al2O3的SnO2混合物。
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