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公开(公告)号:CN113517374B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110737254.1
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L31/0336 , C23C14/08 , C23C14/32 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌包覆氧化铜纳米线的异质结阵列的制备方法,本发明在液相法生长的氧化铜纳米线的基础上,将其作为反应衬底,采用弧光放电等离子体技术将氧化锌颗粒均匀沉积在氧化铜纳米线表面,形成均匀稳定的氧化锌修饰的氧化铜纳米线异质结阵列结构。本发明的好处在于利用新型气相沉积技术可在氧化铜纳米线表面一步沉积氧化锌颗粒,且氧化锌涂层与氧化铜纳米线表面具有强的结合力,且可大规模制备。
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公开(公告)号:CN108735970B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201810358099.0
申请日:2018-04-20
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/134 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种二次电池用三明治结构金属复合负极片,包括M金属片和粘附在M金属片上、下表面的金属纳米线层,所述M金属片为锂金属片、钠金属片或镁金属片,所述金属纳米线层由一组粘附在M金属片表面的金属纳米线组成,所述金属纳米线为铜纳米线、镍纳米线或铜镍纳米线。本发明的优点是通过金属纳米线粘附在M金属片上下表面形成的网络结构分散了表面电流,同时使得M金属离子的分布更加均匀。
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公开(公告)号:CN113206250B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110441280.X
申请日:2021-04-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种半导体负极材料及其制备方法,一种半导体负极材料,为一种碳包覆钛酸盐半导体负极材料,为实心棒状结构,该棒状长度介于10~100μm,直径介于2~10μm;一种半导体负极材料制备方法,包括以下步骤:S1:制备钛乙二醇前躯体:利用溶剂热反应制备钛乙二醇前躯体,得到钛源材料;S2:制备碳包覆钛酸盐半导体负极材料:将步骤S1中的钛源材料退火,得到碳包覆氧化钛微米棒,再与锂盐、钠盐或钾盐于微水溶液中混合,冷冻干燥后的产物在氩气下退火后,得到超大尺寸棒状碳包覆钛酸盐半导体负极材料,半导体负极材料为一种具有实心的棒状结构,制备方法中,合成工艺简便,可批量制备,能够应用于锂离子电池、钠离子电池以及钾离子电池中。
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公开(公告)号:CN114774866A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210522601.3
申请日:2022-05-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种连续化镀膜制备系统,包括高能电子束轰击装置、超敏磁过滤装置和纳米层沉积装置,所述高能电子束轰击装置与超敏磁过滤装置相连通,所述超敏磁过滤装置与受电场控制的纳米层沉积装置相连通;所述纳米层沉积装置包括镀膜仓,所述镀膜仓内设置有用来缠绕沉积基底的多卷轴联动装置,所述镀膜仓设有磁过滤进口和气体源出口,所述磁过滤进口与超敏磁过滤装置的等离子体出口相连通。本发明提供的制备系统,采用等离子体活化技术、超敏磁过滤技术、纳米层沉积技术及多元一体化技术制备连续化镀膜制备系统,实现大面积、膜层厚度可调、膜层均匀及机械强度高的复合涂层。
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公开(公告)号:CN113845099A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110733925.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B25/14 , C23C14/06 , C23C14/32 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 一种弧光放电技术用于制备CoSP钠电负极材料的方法,制备出CoSP的方法是先通过水热法制备出氢氧化钴前驱体,然后分别先后对硫单质和磷单质进行弧光放电处理,处理后的正离子通过磁过滤进行筛选,最后结合化学气相沉积将其沉积到靶材上便可以得到硫、磷双掺杂的CoSP空心球材料,将其应用到钠离子电池中可以实现较为优异的电化学性能。在0.1 A g‑1电流密度下,在循环100圈后,其比容量仍可高达633 mAh g‑1,2 A g‑1的电流密度下,经过400圈循环后,其比容量高达456 mAh g‑1,体现其较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113594541A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110789008.0
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/058 , C23C14/02 , C23C14/06 , C23C14/16 , C23C14/32
Abstract: 本发明揭示了一种等离子体磁过滤技术制备LAGP基固体电解质的方法,该方法包括以下步骤:S1:将沉积基底固定在化学气相反应室中的可旋转基座上;S2:将弧光放电源、磁过滤管、化学气相反应室进行抽取真空;S3:采用等离子对沉积基底的镀膜表面进行清洗,去除沉积基底镀膜表面的油污及杂质;S4:将弧光放电固体源引入磁过滤管中进行筛选;S5:关闭弧光放电、磁过滤电源,释放真空度,待恢复至常压状态后打开化学气相反应室取出样品,将所得样品翻转180°,重复如上步骤进行再次沉积,最终得到LAGP基固体电解质。该方法可以有效地降低LAGP与正极材料直接的界面电阻从而使其易于形成稳定的SEI膜。
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公开(公告)号:CN113594400A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110793972.0
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/054 , C23C16/02 , C23C16/26 , C23C16/28 , C23C16/505
Abstract: 本发明揭示了一种磁过滤技术制备钠离子电池负极材料的方法,具体为一种预先进行功能化处理多壁碳纳米管,并将多壁碳纳米管做基底,再通过磁过滤筛选射频等离子体的化学气相共沉积技术制备功能化多壁碳纳米管与半金属靶材源的复合材料载体。这种结构中的功能化多壁碳纳米管作为导电骨架提高了涂敷载体的结构稳定性和导电性能,半金属靶材源作为活性材料,其上的硒和磷与功能化多壁碳纳米管骨架具有高的化学结合力,提高了电极的固硒和固磷性能、多硒化物及磷化物转化动力学和循环寿命。
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公开(公告)号:CN109888236B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910171059.X
申请日:2019-03-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备双金属MOF材料;(2)将制备的双金属MOF材料分散在有机溶剂中,在搅拌的情况下,向其中加入TiO2前驱体,通过水解作用在双金属MOF材料上生成TiO2,得到分散有TiO2的双金属MOF复合材料;(3)将步骤(2)制备的复合材料在惰性氛围下煅烧,得到碳化后的复合材料;(4)将步骤(3)得到的碳化后的复合材料与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池正极材料。本发明利用双金属MOF中金属活性位点和TiO2共同形成的多维度的吸附位点,以及碳化后形成的碳基导电网络和开放的离子通道,有效提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113278954A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110569979.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种复合涂层及其制备方法与应用和制备系统,涉及涂层技术领域。本发明提供的复合涂层的制备方法,包括以下步骤:将固态弧源进行弧光放电后进行磁过滤,得到弧光放电等离子体;将所述弧光放电等离子体与气体源进行反应后在导电金属基底表面进行共沉积,得到复合涂层;所述固态弧源包括固态碳源、固态钛源和固态铝源中的一种或几种;所述气体源包括含碳气体和/或含氮气体。本发明提供的制备方法,不仅采用了磁过滤筛选弧光放电等离子体,同时采用化学气相沉积方法增加了不同气体源,达到等离子体与化学气相共沉积的目的,为制备不同成分的复合涂层提供了新的合成路径;而且制备得到的复合涂层的机械性能、抗腐蚀性能优异。
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公开(公告)号:CN113206250A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110441280.X
申请日:2021-04-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种半导体负极材料及其制备方法,一种半导体负极材料,为一种碳包覆钛酸盐半导体负极材料,为实心棒状结构,该棒状长度介于10~100μm,直径介于2~10μm;一种半导体负极材料制备方法,包括以下步骤:S1:制备钛乙二醇前躯体:利用溶剂热反应制备钛乙二醇前躯体,得到钛源材料;S2:制备碳包覆钛酸盐半导体负极材料:将步骤S1中的钛源材料退火,得到碳包覆氧化钛微米棒,再与锂盐、钠盐或钾盐于微水溶液中混合,冷冻干燥后的产物在氩气下退火后,得到超大尺寸棒状碳包覆钛酸盐半导体负极材料,半导体负极材料为一种具有实心的棒状结构,制备方法中,合成工艺简便,可批量制备,能够应用于锂离子电池、钠离子电池以及钾离子电池中。
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