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公开(公告)号:CN114899388A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210513758.X
申请日:2022-05-11
申请人: 商丘师范学院 , 商丘医学高等专科学校
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种铋烯/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,将金属铋粉加入溶剂得到混合液;将混合液于冰水浴中超声、离心收集上清液;往上清液中加入还原剂,离心、洗涤,真空冷冻干燥,得到纯相的铋烯纳米片;将得到的铋烯分散到除氧的去离子水中,与氧化石墨烯混合,超声分散均匀,进行真空过滤抽膜;所得薄膜放入反应釜内衬中,加入还原剂反应,得到铋烯/石墨烯复合材料。复合材料中二维铋烯具有超薄的片层结构,铋烯厚度为0.5‑2nm,与石墨烯复合成膜,疏松多孔。所得到的复合材料比表面积大,可与电解液充分接触浸润,且复合材料优异的柔韧性,可以缓解金属铋在充放电过程中的体积膨胀,提高材料的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111682191A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010601325.0
申请日:2020-06-29
申请人: 商丘师范学院 , 商丘医学高等专科学校
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供了一种聚离子液体负载高分散纳米锑基钾离子电池负极材料及制备方法,所述负极材料中锑纳米颗粒均匀分散在聚离子液体网络结构中,聚离子液体由小分子离子液体交联聚合得到,锑纳米颗粒由氯化锑还原得到,锑纳米颗粒的粒径为5~10nm。本发明采用乙烯基功能化咪唑鎓离子液体、二乙烯苯、三氯化锑、偶氮二异丁腈为原料,采用无水乙醇为溶剂,硼氢化钠为还原剂,用自由基引发聚合法并还原制备了聚离子液体负载高分散纳米锑基钾离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN111668471B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010579077.4
申请日:2020-06-23
申请人: 商丘师范学院 , 商丘医学高等专科学校
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种钾离子电池负极用锑烯/石墨烯复合材料及制备方法,复合材料中二维锑烯具有超薄的片层结构,锑烯厚度为3‑5 nm,与石墨烯复合,呈面包状,疏松多孔。制备方法,步骤如下:(1)将金属锑置于研钵中预磨,再湿磨,转移离心管中加入溶剂,冰水浴中超声、离心,收集上清液;(2)将步骤(1)得到的上清液与氧化石墨烯混合,超声分散均匀,进行真空过滤抽膜;(3)将抽滤所得薄膜放入反应釜内衬中,然后加入还原剂反应,得到锑烯/石墨烯复合材料。得到的复合材料有利于电解液的充放浸润,利用锑烯和类石墨烯材料超薄的厚度、较大的比表面积和优良的柔韧性,缓解金属锑在充放电过程中的体积膨胀,提高了材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111668471A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010579077.4
申请日:2020-06-23
申请人: 商丘师范学院 , 商丘医学高等专科学校
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种钾离子电池负极用锑烯/石墨烯复合材料及制备方法,复合材料中二维锑烯具有超薄的片层结构,锑烯厚度为3-5 nm,与石墨烯复合,呈面包状,疏松多孔。制备方法,步骤如下:(1)将金属锑置于研钵中预磨,再湿磨,转移离心管中加入溶剂,冰水浴中超声、离心,收集上清液;(2)将步骤(1)得到的上清液与氧化石墨烯混合,超声分散均匀,进行真空过滤抽膜;(3)将抽滤所得薄膜放入反应釜内衬中,然后加入还原剂反应,得到锑烯/石墨烯复合材料。得到的复合材料有利于电解液的充放浸润,利用锑烯和类石墨烯材料超薄的厚度、较大的比表面积和优良的柔韧性,缓解金属锑在充放电过程中的体积膨胀,提高了材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107464925A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710649969.5
申请日:2017-08-02
申请人: 商丘职业技术学院 , 商丘医学高等专科学校
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0566 , H01M10/052
CPC分类号: H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/052 , H01M10/0566
摘要: 本发明涉及能源领域,涉及提供了一种锂电池,其包括正极、负极、隔膜以及电解液,制作正极的材料包括磷酸铁锂,磷酸铁锂的表面覆盖有石墨层,石墨层的厚度为1-10个碳原子的厚度,电解液按重量份数计包括如下成分:六氟磷酸锂48-60、二草酸硼酸锂30-35、碳化二亚胺0.1-1.2、苯甲醚或卤代烷烃0.3-2、邻位或对位的二甲氧基取代苯0.1-1、卤代烷基磷酸酯0.1-4、链状碳酸酯2-8、环状碳酸酯1.5-7、丙烯酰胺0.5-0.7。该锂电池电导率高、循环性能好。本发明还提供了一种用电装置,其包括本发明提供的锂电池,故该用电装置的使用寿命长。
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公开(公告)号:CN107464925B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201710649969.5
申请日:2017-08-02
申请人: 商丘职业技术学院 , 商丘医学高等专科学校
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0566 , H01M10/052
摘要: 本发明涉及能源领域,涉及提供了一种锂电池,其包括正极、负极、隔膜以及电解液,制作正极的材料包括磷酸铁锂,磷酸铁锂的表面覆盖有石墨层,石墨层的厚度为1‑10个碳原子的厚度,电解液按重量份数计包括如下成分:六氟磷酸锂48‑60、二草酸硼酸锂30‑35、碳化二亚胺0.1‑1.2、苯甲醚或卤代烷烃0.3‑2、邻位或对位的二甲氧基取代苯0.1‑1、卤代烷基磷酸酯0.1‑4、链状碳酸酯2‑8、环状碳酸酯1.5‑7、丙烯酰胺0.5‑0.7。该锂电池电导率高、循环性能好。本发明还提供了一种用电装置,其包括本发明提供的锂电池,故该用电装置的使用寿命长。
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公开(公告)号:CN107464953A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710649970.8
申请日:2017-08-02
申请人: 商丘职业技术学院 , 商丘医学高等专科学校
IPC分类号: H01M10/0566 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M10/0566 , H01M10/0525 , H01M10/0568 , H01M10/0569
摘要: 本发明涉及能源领域,提供了一种锂电池电解液,其按重量份数计包括如下成分:六氟磷酸锂48-60、二草酸硼酸锂30-35、碳化二亚胺0.1-1.2、苯甲醚或卤代烷烃0.3-2、邻位或对位的二甲氧基取代苯0.1-1、卤代烷基磷酸酯0.1-4、链状碳酸酯2-8、环状碳酸酯1.5-7、丙烯酰胺0.5-0.7。由于其具有合理的组成成分及各成分较优的配比,使得其电导率高,应用此锂电池电解液的锂电池的循环性能好。本发明还提供了一种锂电池,其包括本发明提供的锂电池电解液,故该锂电池的电导率高,循环性能好。
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公开(公告)号:CN118671335A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410684601.2
申请日:2024-05-30
申请人: 商丘师范学院
IPC分类号: G01N33/543 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/576 , G01N33/569
摘要: 本发明属生物传感器检测和DNA纳米技术领域,涉及一种基于多米诺步行器检测HBV的电化学适配体传感器。本发明通过预先设计发卡DNA轨道,并利用四面体DNA作为底座,制备网格状的DNA发卡轨道,为发卡轨道提供刚性支撑,并调节其密度和朝向,使DNA轨道高度有序并保持适当的距离,有助于提高DNA探针之间的杂交效率和信号探针的分支迁移速率。将传统逐步行走转变为一步触发多米诺式机制,无需额外添加燃料动力分子,简化操作步骤、节约大量时间。目标物直接诱导发卡轨道发生杂交链式反应,触发多米诺步行机制,致使信号探针发生分支迁移,离开传感界面。该策略无酶、简单、易操作且避免了传统步行器中额外驱动组分的加入,实现对HBV的快速检测,检出限为1.27 fM,为多种生物标志物的灵敏检测开辟了新的途径。
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公开(公告)号:CN109244437B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201811395602.6
申请日:2018-11-22
申请人: 商丘师范学院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开一种纳米电缆结构石墨烯/无定型碳@二氧化锗复合材料及其制备方法,所述复合材料为一维纳米电缆结构,石墨烯为“电缆”芯,无定型碳为“电缆”外壳,GeO2纳米颗粒均匀地分布于纳米电缆结构的“电缆”芯中和“电缆”外壳中。相对于现有技术,本发明采用氧化石墨烯、GeO2粉末为原料,采用聚丙烯腈、DMF溶液分别为聚合物和溶剂,用静电纺丝法制备了具有纳米电缆结构的石墨烯/无定型碳@GeO2复合材料;本发明的复合材料为一维纳米电缆结构,直径200~500 nm,长度80~1000μm;本发明用于锂离子电池负电极材料时,在1000 mA/g的高电流密度下,首次可逆容量可达500~800 mAh/g,经100次循环,容量保持率为60%~75%,不仅较高的充放电容量,而且表现出良好的循环性能。
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