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公开(公告)号:CN110808179B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201911031915.8
申请日:2019-10-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种氮氧共掺杂生物质硬碳材料,包括碳元素、氮元素、氧元素、钙元素,上述四种元素的总量为100wt%计,碳元素占92‑95%,氮元素占0.75‑2.10%,氧元素占4.0‑6.1%,钙元素占0.25‑0.80%。制备方法包括:将生物质材料洗净烘干,粉碎机粉碎,振动筛过筛,得生物质材料粉末置于管式炉中,在惰性气氛下进行烧结碳化,然后随炉冷却得最终产物。本发明合理利用生物质废料,制备方法简单、成本低廉,该材料有利于钾离子的可逆脱嵌,从而获得优异的电化学性能,将本发明制备的氮氧共掺杂生物质硬碳材料应用于制备的钾离子电池和钾离子混合电容器中,具有比容量高、倍率性能好、循环性能稳定的优点。
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公开(公告)号:CN113173783A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110470289.3
申请日:2021-04-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/622 , C04B35/624
Abstract: 本发明提供钙钛矿结构的铁氧体吸波材料与制备方法,钙钛矿结构的铁氧体吸波材料分子式为NdFe1‑xNixO3(x=0,0.1,0.2,0.3)。制备方法通过六水合硝酸钕、九水合硝酸铁和六水合硝酸镍为原料,按化学计量溶解在去离子水中,加入适量的一水合柠檬酸,滴加氨水调节PH为碱性环境中,放置在水浴锅中加热搅拌得到均匀的湿凝胶状;将所制得的湿凝胶放入鼓风干燥箱中干燥后,预烧得到前躯体,将得到前驱体粉末加入PVA造粒并研磨均匀,并用模压制成圆柱块体。本发明的钙钛矿结构的铁氧体吸波材料,在2~18GHz微波波段内具备很好的微波吸收效果,吸收频带宽,具有制备工艺简单、制备过程容易调控等优点。
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公开(公告)号:CN113045304A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110321286.3
申请日:2021-03-25
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C04B35/32 , C04B35/28 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供一种混合尖晶石结构的铁氧体吸波材料与制备方法,其分子式为Co1‑xNixFe2O4(x=0,0.1,0.3,0.5)。制备过程包括将分析纯级的氧化钴(Co(OH)2)、氧化铁(Fe2O3)和碳酸镍(NiCO3)作为原料,按实验组分的化学计量比称取样品,将称取的样品置于玛瑙球磨罐中;确定出称量的样品质量,称取一定量的玛瑙珠子放进玛瑙球磨罐中用作球磨均匀混料。添加酒精至淹没所有样品且超过1~2mm左右,提供一个可润滑的环境。将球磨完成的样品放在干燥箱中干燥16~24小时,通过筛网分离出物料和玛瑙珠子,该方法制备出的样品颗粒尺寸均达到纳米级别。本发明混合尖晶石结构的铁氧体吸波材料,在2~18GHz微波波段内具备很好的微波吸收效果,吸收频带宽,且具有制备工艺简单、制备过程容易调控等优点。
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公开(公告)号:CN111244415A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010049165.3
申请日:2020-01-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种空气稳定的层状过渡金属氧化物正极材料及其钠离子电池,所述层状过渡金属氧化物正极材料P2/O3的共相结构,化学式为Na1-xLix(Mn0.67Ni0.33-yFey)1-xO2,其中,0<x≤0.2,0≤y≤0.2。P2/O3相共存的协同效果使得该正极材料及钠离子电池均表现出优异的电化学性能。该正极材料具有原料成本低廉、空气稳定、性能优异、易合成、环境友好的特点,以此正极材料构建的钠离子电池具有能量密度高、循环稳定、倍率性能好的优点。
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公开(公告)号:CN108059144A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711308255.4
申请日:2017-12-11
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种生物质废料甘蔗渣制备的硬碳及其制备方法,以及用作钠离子电池和钾离子电池的负极材料。本发明制备方法以甘蔗渣为原料,通过机械球磨,然后高温处理制备了硬碳。该材料用作钠离子电池和钾离子电池负极时,表现出了优异的电化学性能。在50mA/g的电流密度下,经200圈循环后其储钠比容量仍有267.7mAh/g。本发明制备的硬碳以生物质废料甘蔗渣为原料,成本低,环境友好,且制备方法简单,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN117658228A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311640858.X
申请日:2023-12-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及微波吸收材料技术领域,尤其涉及一种NdCaCoO吸波材料及其制备方法,解决了现有技术中的吸波材料存在吸收频带窄,吸收效率低,且热稳定性和抗氧化性能不佳的问题。一种NdCaCoO吸波材料及其制备方法,包括金属硝酸盐和柠檬酸溶液,且金属硝酸盐和柠檬酸溶为凝胶化反应,金属硝酸盐的纯度优选≥99.9%,且金属硝酸盐为硝酸钕、硝酸钴和硝酸钙,硝酸钕、硝酸钴和硝酸钙的摩尔比优选为49:50:1,并且金属硝酸盐也为硝酸钴和硝酸钙,硝酸钙和硝酸钴的摩尔比优选为1:50。本发明中的NdCaCoO吸波材料的制备方法,通过溶胶凝胶反应和预烧、煅烧即可得到吸波材料,制备工艺简单,适宜大规模生产,该吸波材料的吸收频带宽,吸收效率高,热稳定性和抗氧化性能良好。
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公开(公告)号:CN117641873A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311608823.8
申请日:2023-11-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H05K9/00 , C01B32/05 , C01F17/218 , C01F17/10 , H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种C/Y2O3/Fe吸波材料及其制备方法,该C/Y2O3/Fe吸波材料以碳为骨架材料,碳的骨架材料上负载有氧化钇和铁纳米颗粒。本发明的C/Y2O3/Fe吸波材料的制备方法包括以下步骤:将钇盐、铁盐、2,5‑二羟基对苯二甲酸和有机溶剂混合,进行溶剂热反应,得到前驱体;在还原气氛下,将前驱体进行煅烧,得到C/Y2O3/Fe吸波材料。本发明的C/Y2O3/Fe吸波材料能够在2‑16GHz微波波段内吸收电磁波,且能够在4‑6GHz超低频下达到‑60dB的最低反射损耗,具有吸收频带宽、吸收效率高、热稳定性以及抗氧化性好等优点。
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公开(公告)号:CN117512454A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311402284.2
申请日:2023-10-27
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种FeSiAlGd吸波材料及其制备方法,涉及微波吸收材料技术领域。所述FeSiAlGd吸波材料的分子式为FexSi29.6Al5.4Gdy,其中57<x≤65,0≤y≤8,该组分的吸波材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,有效吸收频带宽,吸收效率高(>90%),该吸波材料热稳定性能优良;同时本发明提供了上述中的FeSiAlGd吸波材料的制备方法,通过电弧熔炼、热处理以及球磨即可获得吸波材料,合成工艺简单,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN117497701A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311343900.1
申请日:2023-10-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及铝离子电池技术领域,尤其涉及一种铝酸盐正极材料及其制备方法与应用。所述铝酸盐正极材料的化学式为MAl2O4;所述铝酸盐正极材料的结构为尖晶石结构,空间群为Fd‑3m;M代表Ni、Co和Fe中的一种或几种。本发明通过优化铝酸盐正极材料的结构,使得所述铝酸盐正极材料的稳定性更高,且具有同时储存铝离子、氯离子和氢离子的能力,能够显著提升电池的比容量、循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN117466281A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311586250.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 桂林电子科技大学 , 广西扶南东亚糖业有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M10/054 , H01M4/587
Abstract: 本发明公开了一种异质原子掺杂生物质硬碳材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将甘蔗渣依次进行碱洗、酸洗,得到甘蔗渣粉末;将甘蔗渣粉末进行压片处理,得到前驱体块体;在保护气氛下,将前驱体块体进行硬碳化处理,得到异质原子掺杂生物质硬碳材料。本发明的异质原子掺杂生物质硬碳材料,具有介孔和微孔结构以及合适的层间距,通过异质原子的掺杂在增强导电性的同时,增加材料的活性位点和缺陷程度,更有利于钠离子的脱嵌和储存,使得材料在低面密度、高面密度条件下均表现出优异的充电比容量和容量保持率,符合产业化标准。
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