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公开(公告)号:CN111978931A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010924409.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 一种石墨烯复合浆料,包括第一类氧化石墨烯、第二类氧化石墨烯、石墨烯及去离子水,所述石墨烯复合浆料的固含量为0.5%~30%;所述第一类氧化石墨烯的颗粒直径大于所述第二类氧化石墨烯的颗粒直径,所述第一类氧化石墨烯具有第一类官能基团,所述第二类氧化石墨烯具有第二类官能基团,所述第一类官能基团能够与所述第二类官能基团自组装成大小间隔的石墨烯片。本发明还提供一种石墨散热膜结构及其制备方法。本发明提供的石墨散热膜结构厚度较厚、制作成本低、制备方法简单、具有高导热率。
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公开(公告)号:CN111928637A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010924408.3
申请日:2020-09-04
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 一种热压炉,用于热处理至少一工件;包括一热压炉主体及一位于所述热压炉主体内的发热件;所述热压炉主体具有一热处理腔,所述发热件发热以热处理所述工件;所述热压炉还包括:一第一压头,所述第一压头位于所述热处理腔内;所述第一压头抵压在所述工件的一表面上;一第一压机,所述第一压头设置在所述第一压机上,所述第一压机位于所述热压炉主体外且用于带动所述第一压头在所述热处理腔内做往复运动;及一控制系统,所述控制系统控制所述第一压机运动。本发明提供的热压炉能够在热处理过程中解决加压问题。
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公开(公告)号:CN109103445B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710476900.7
申请日:2017-06-21
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/48 , H01M4/42 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锌钴氧化物材料的制备方法,包括如下步骤:将表面活性剂、锌源、钴源和添加剂分别溶解于溶剂中形成混合溶液,其中溶剂中的所述锌源中锌离子的摩尔量与所述钴源中钴离子的摩尔量之比为1:2;将混合溶液放入反应釜内,然后将反应釜密封并置于180‑200℃温度条件进行水热反应,得到反应产物;将所述反应产物进行清洗并干燥,得到前驱体;将所述前驱体置于500‑600℃的温度条件下热处理3‑6小时得到锌钴氧化物材料。同时本发明还提供一种锌钴氧化物。本申请提供的锌钴氧化物作为锂离子电池负极材料时,其在充放电过程中体积变化小,因此具有良好的充放电循环稳定性能。本申请还提供一种锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN108807896B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810592133.0
申请日:2018-06-11
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种氮掺杂碳包覆硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:以三聚氰胺为氮源,有机酸为碳源,改性石墨烯为导电桥梁,将三聚氰胺、有机酸、改性石墨烯在溶剂中混合均匀,然后再加入硅碳材料,混合均匀,干燥;将混合好的干燥物料研磨过筛,然后将物料转移至回转炉中,通入惰性气氛,加热至100~500℃,三聚氰胺与有机酸、改性石墨烯反应后原位生成的功能结构组分包覆在硅碳复合材料表面;然后继续升温碳化,得到包覆均一的氮掺杂碳包覆硅碳复合材料。相对于现有技术,本发明采用原位氮掺杂碳包覆硅碳复合材料,该材料的循环性能提升明显,倍率性能好。而且该方法简单,成本低,非常适合大规模生产运用。
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公开(公告)号:CN111668466A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010547806.8
申请日:2020-06-16
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种可控硅包覆重量的硅碳负极材料的制造方法,包括步骤:提供第一硅颗粒及有机溶剂,将所述第一硅颗粒分散在所述溶剂中并进行研磨以获得第二硅颗粒,从而得到第一硅浆料,所述第一硅颗粒的中值粒径大于所述第二硅颗粒的中值粒径;以30~100ml/min的速度向所述第一硅浆料中通入氧化剂,持续时间为1h~24h,使得所述第二硅颗粒的表面形成氧化硅层,所述氧化硅层与所述第二硅颗粒的质量比为0.12~0.88,并获得第二浆料;以及通过所述第二浆料制备所述硅碳负极材料。另外,本发明还提供了一种硅碳负极材料。
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公开(公告)号:CN108899211B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201810700827.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种兼备高能量密度与高功率密度的钠离子电容器及其制备方法,属于钠离子电容器技术领域,该钠离子电容器以二硫化钼/石墨烯复合材料为负极,多孔碳材料为正极,采用钠离子电池的装配工艺,本发明具有以下优点:二硫化钼/石墨烯复合材料通过法拉第反应储存大量钠离子,同时由于其层状结构以及石墨烯的复合,可表现出极快的电化学响应行为,同时加强电容器容量与充放电速度,得到兼备高能量密度与高功率密度输出的钠离子电容器;通过调节负极材料二硫化钼与石墨烯的比例,以及多孔碳正极材料的微观孔结构,即可实现对钠离子电容器倍率性能的调节,该钠离子电容器具有广泛的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN111403714A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010228545.3
申请日:2020-03-27
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池正极材料,包括导电基底、单质硫以及位于所述导电基底表面上的第一催化剂与第二催化剂、所述第一催化剂以及第二催化剂相互接触。本发明提供的所述锂硫电池正极材料能够降低多硫化物穿梭效应。本发明还提供了一种锂硫电池正极材料的制备方法以及一种正极片和包括所述正极片的锂硫电池。
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公开(公告)号:CN111403687A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010228963.2
申请日:2020-03-27
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂金属负极,包括基底以及形成于所述基底上的表面层,所述基底和所述表面层的材质均为锂金属或锂合金,所述表面层开设有多个空穴,多个所述空穴相互连通形成三维网络结构。所述锂金属负极具有较高的亲锂性。本发明还提供了一种锂金属负极的制备方法以及一种锂离子电池。
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公开(公告)号:CN110817959A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911166943.0
申请日:2019-11-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种V2O5纳米带的制备方法,属于过渡金属氧化物制备技术领域。该制备方法为:配制V2O5/水/双氧水溶液,将配制好的溶液冷冻干燥后,经快速加热获得V2O5纳米带。本发明采用快速加热的方法制备V2O5纳米带,生产方便,纯度高,成本低,产量高,具有很好的重复性。
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公开(公告)号:CN110701905A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911023231.3
申请日:2019-10-25
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: F27B14/06 , F27B14/10 , F27B14/14 , C01B32/215
Abstract: 一种连续高温石墨化设备,用于对石墨粉进行纯化处理,所述连续高温石墨化设备包括炉体、发热体以及第一传送装置,所述炉体围设成一腔体,所述炉体的顶端设置有第一开口,所述炉体的底端设置有与所述第一开口相对的第二开口,所述第一开口及所述第二开口与所述腔体连通;所述发热体设置于所述腔体中,所述第一传送装置与所述发热体连接,所述第一传送装置用于驱动所述发热体在所述炉体中运动以使得所述发热体的两端外露于所述第一开口和所述第二开口;所述发热体包括多个沿所述发热体的长度方向可分离地拼接的子发热体。
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