碱金属离子电池负极的锡/磷化锡/碳复合材料的制备

    公开(公告)号:CN111082034A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911293737.6

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种碱金属离子电池负极的锡/磷化锡/碳复合材料的制备;主要包括:首先利用海藻酸钠与四价锡离子交联,使用氯化钠作为抑制剂,然后冷冻干燥交联产物,将产物在惰性气氛下碳化后,再使用次磷酸钠磷化得到锡/磷化锡/碳复合材料。本发明通过海藻酸钠交联的方法产生纳米尺寸的氧化锡颗粒,并使其被石墨化的碳包裹住,高分子裂解过程中又形成了较好的孔道结构,在使用气态磷化在获得锡/磷化锡/碳复合材料的同时,保留了其结构,因此制备出的复合材料具有好的孔通道和导电性,能有效抑制锡的膨胀,因而用于碱金属离子电池时具有好的循环性能和倍率性能。该方法操作简单,工艺成本低,易于工业化大规模生产。

    一种基于Ce4+的表面修饰塑料模板的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110054798A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910222350.5

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于Ce4+的表面修饰塑料模板的制备方法及其应用。所述基于Ce4+的表面修饰塑料模板的制备方法,包括:以Ce4+正离子为表面修饰试剂,通过浸泡在塑料模板表面吸附Ce4+;再利用碱液将Ce4+转化为CeO2纳米颗粒。将此模板浸泡于生长材料的水溶液中,通过水热法可制得的三维架构功能材料。本发明所制得的表面修饰塑料模板具有良好的亲水性;其表面的CeO2种子可作为后续生长功能材料的主要形核位点,对后续生长的氧化物或者氢氧化物类别和结构都没有明显的限制;通过水热法在修饰后的塑料上生长得到光滑完整的镀层,并且使得构成镀层的纳米颗粒大小、形状均匀。所述模板的修饰方法省时省力,成本低廉,对今后高聚物塑料实现更加广泛的应用具有重要意义。

    广角式太阳能蒸馏器
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214780868U

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202023310240.1

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本实用新型涉及太阳能蒸馏器技术领域,提供了一种广角式太阳能蒸馏器,包括:液体储存器,所述液体储存器的顶部设有开口,用于盛放蒸馏原液;半球形透光冷凝盖,设置于所述液体储存器的顶部,将所述开口限制于所述半球形透光冷凝盖内;光热复合发生装置,设置于所述蒸馏原液上,且所述光热复合发生装置的顶面为光热产生面,所述光热产生面与所述半球形透光冷凝盖相对设置。本实用新型能够有效提高光热转化率,进而提高液体蒸发的效率,且具有蒸发过程环保、结构简单和制作成本低的特点。

    一种基于等离子共振的光热蒸发装置

    公开(公告)号:CN207350895U

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201720763378.6

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于等离子共振的光热蒸发装置;所述装置包括:放置在目标液体中的光热发生板、用于盛放所述目标液体及光热发生板的盛液容器,以及,设置在所述盛液容器顶部的聚光盖板;所述光热发生板的一端板面为光热发生面,且所述光热发生板的光热发生面与所述聚光盖板相对设置,使得外部光源经所述聚光盖板照射至所述光热发生面。本实用新型能够有效提高液体蒸发中的光热转化率,进而可靠地提高了液体蒸发的效率,且蒸发过程环保,装置简单且制作成本低;且能够显著提高基于相变的热传导系统,例如热管和蒸汽室。并大幅提升蒸馏过程中对混合物的分离效率。

    一种超高倍率、高能量密度水系超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN119314811A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411707911.8

    申请日:2024-11-26

    Inventor: 顾佳俊 杨梦召

    Abstract: 本发明公开了一种超高倍率、高能量密度水系超级电容器的制备方法,涉及超级电容器技术领域,包括以下步骤:步骤1、制备小尺寸石墨烯二维纳米片;步骤2、制备小尺寸Ti3C2Tx二维纳米片;步骤3、制备小尺寸石墨烯二维纳米片水合薄膜和小尺寸Ti3C2Tx二维纳米片水合薄膜,小尺寸石墨烯二维纳米片水合薄膜作为正极,小尺寸Ti3C2Tx二维纳米片水合薄膜作为负极;步骤4、将小尺寸石墨烯二维纳米片水合薄膜和小尺寸Ti3C2Tx二维纳米片水合薄膜利用隔膜隔开,再注入电解液实现所述水系超级电容器的组装。本发明使用小尺寸二维纳米片作为电极材料,通过甄选正负极材料、调整正负极开路电位、匹配正负极容量和质量,使获得的超级电容器能够在超高倍率下展现出高能量密度。

    一种多孔水凝胶薄膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111146019B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201911214300.9

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种多孔水凝胶薄膜电极的制备方法,基于溶液相转换法制备,包括以下步骤:(1)将活性物质、粘结剂、炭黑按比例混合后,加入少量NMP溶液,搅拌制成铸膜液;(2)将铸膜液在基底上刮制成一定厚度的溶液膜;(3)将溶液膜用红外灯照射一定的时间后,浸入到水中进行溶液相分离,即获得多孔水凝胶薄膜。本发明对粘结剂进行造孔,制备获得的多孔水凝胶薄膜厚度和尺寸可控,微观结构上是电极的活性材料均匀地镶嵌在PVDF粘结剂三维网状结构上。本发明提供一种三维多孔超级电容器电极片的制备方法,工艺简单快速,成本低廉,省时省力,绿色环保,为超级电容器电极材料提供了一种新型、高效的三维构架方案。

Patent Agency Ranking