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公开(公告)号:CN101041429A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200710038105.6
申请日:2007-03-15
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明属于碳纳米材料技术领域,具体涉及一种以聚丙烯腈为前驱体生产碳纳米球的方法。该方法先以无机盐包覆乳液聚合所得的聚丙烯腈乳胶粒子,再通过高温热解生产碳纳米球,其步骤包括:乳液聚合获得聚丙烯腈乳胶纳米球,无机盐包覆所述聚丙烯腈纳米球表面,高温煅烧使聚丙烯腈纳米球碳化,再去除无机盐包覆层。由本发明方法生产的碳纳米球粒径可调,平均粒径为20~250nm。另外,本发明方法简单方便,可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。
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公开(公告)号:CN1996644A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610147248.6
申请日:2006-12-14
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种通过化学镀法制备超低温锂离子电池复合负极膜的方法以及由此方法得到的复合负极膜。由本发明方法制备的锂离子电池复合负极膜与PC基电解液具有良好的相容性,有效地避免了PC的分解和石墨结构的剥离,其在PC基电解液中的充放电容量和循环性能都比较良好,可作为超低温锂离子电池的负极膜。另外,本发明方法的可操作性强,重现性好,成本低,所得产品质量稳定。
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公开(公告)号:CN1895999A
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN200610027439.9
申请日:2006-06-08
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属电化学技术领域,具体涉及一种通过溶胶凝胶法制备硅/氧化硅核壳结构纳米复合材料的方法以及由此方法得到的硅/氧化硅核壳结构纳米复合材料。由本发明方法制备的硅/氧化硅核壳结构纳米复合材料具有稳定的核壳结构,粒径为几百纳米或者更小的颗粒。在锂离子嵌入和脱嵌过程中,具有稳定晶体结构的壳材料可以避免纳米粒子之间的团聚,使锂离子电池具有高的可逆容量和良好的循环性能。另外,本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。
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公开(公告)号:CN1851969A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610026685.2
申请日:2006-05-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种通过特定的化成生产超低温锂离子电池的方法。由本发明方法生产的锂离子电池低温使用极限至少可以达到零下60℃,且制备工艺非常简单,不需在电解液中加入任何添加剂,不需对现有商品化负极材料做任何改性。另外,本发明方法的可操作性极强,所生产的锂离子电池在超低温下性能良好。
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公开(公告)号:CN103413979A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310324666.8
申请日:2013-07-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种以锌为负极的充放电电池。该充放电电池的负极为金属锌或锌的合金或其改性物,电解质则是常见锌盐和除锂离子以外的碱金属离子的水溶液或水凝胶,所述的常见正极材料正极为除锂离子以外碱金属离子的嵌入化合物或者其掺杂物、包覆类化合物、混合物。该种以锌为负极的充放电电池具有非常优良的安全性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN101908653A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910052676.4
申请日:2009-06-08
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M10/36 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/48 , H01M4/50 , H01M4/52 , C01B25/45 , C01G23/00 , C01G53/04 , H01M10/40
Abstract: 本发明属于电池技术领域,涉及一种钛锰电池。该钛锰电池的特征在于负极含有尖晶石结构的Li-Ti-O活性材料,正极含有尖晶石结构的Li-Mn-O活性材料、层状结构的Li-Ni-Co-Mn-O活性材料或橄榄石结构的Li-Mn-P-O。该钛锰电池安全性能高,循环性能优良,不产生气胀和爆炸。对环境友好,没有污染。本发明操作性强,重现性好,所得的产品质量稳定,体积容量密度高。
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公开(公告)号:CN101814379A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010162397.6
申请日:2010-04-28
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属于化学电源技术领域,具体为一种超级电容器。本发明的负极活性物质采用钒的氧化物或它们的改性化合物。该超级电容器的电解质采用含碱金属离子的水溶液,正极活性物质为已知的材料。该超级电容器不仅比目前水溶液体系超级电容器具有更高的能量密度,而且比目前的有机超级电容器体系具有更好的安全性能,此外该电容器还显示出优良的倍率性能和循环性能。本发明操作性强,重现性好,所得的产品质量稳定,性能优良,适合在超级电容器中应用。
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公开(公告)号:CN101807689A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010162439.6
申请日:2010-04-28
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/1397
Abstract: 本发明属于金属氧化物亚微米材料和锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池亚微米电极材料及其制备方法。该材料的制备方法采用聚合物为模板剂法,通过控制合成温度、烧结时间和聚合物模板粒径,能优化电极材料的物理和电化学性能。利用该方法制备的电池材料为亚微米结构,其颗粒均匀,结晶性完美;且比容量高,循环性能好,适用于液态锂离子电池、聚合物锂离子电池、水溶液可充锂电池和复合超级电容器。
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