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公开(公告)号:CN105854741A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610159250.9
申请日:2016-03-21
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: B01J13/0052 , C08J3/075
Abstract: 一种凝胶的快速制备方法,其包括以下步骤:(1)提供具特定官能团的颗粒作为骨架材料,并配置质量浓度大于或等于0.1mg/mL的骨架材料混合液,其中骨架材料为纳米材料或微米材料;(2)提供交联剂,其中交联剂含有可以与特定官能团相连接的匹配官能团,且交联剂的质量比大于或等于0.0001;(3)将骨架材料水分散液与交联剂混合得到混合液;(4)调节混合液的pH值介于0.1到1.3之间,即可得到水凝胶。本发明的凝胶制备方法操作简单,且可应用于本凝胶制备方法的原料范围较广,方法具有较强普适性,最重要的是,可实现在小于1秒的时间内快速地得到水凝胶,且反应环境温和,不需要高温高压等危险实验环境。
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公开(公告)号:CN103305965B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310253008.4
申请日:2013-06-24
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种具有纳米微孔隙的硅碳复合材料及其制备方法与用途,所述材料,包括纳米硅颗粒和纳米碳纤维基体,所述纳米硅颗粒分散在所述纳米碳纤维基体中,所述纳米碳纤维基体中分布有纳米孔洞和连通所述纳米孔洞的微孔隙。所述方法包括将纳米硅(Si)颗粒和聚丙烯腈(PAN)溶于溶剂中制备成混合纺丝液,然后对混合纺丝液进行静电纺丝,纺丝细流在凝固浴中固化成型得到多空隙PAN?Si纳米复合纤维;然后依次进行氧化处理和碳化处理,得到前述具有纳米微孔隙结构的硅碳复合材料。所述用途为材料在锂离子电池负极材料制备中的应用。与现有技术先比,本发明为纳米硅颗粒的膨胀预留缓冲空间的同时,保证材料整体的电子传输能力。
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公开(公告)号:CN105633361A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510991631.9
申请日:2015-12-25
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种钠离子电池电极材料,所述电极材料包括导电分子筛复合材料,所述导电分子筛复合材料由分子筛和碳分子膜构成,所述碳分子膜由碳的前驱体碳化制成,所述导电分子筛复合材料及分子筛内部均存在容钠孔,所述导电分子筛复合材料的容钠孔的有效孔径比分子筛的容钠孔的有效孔径小25~90%,所述导电分子筛复合材料的有效孔径为0.3~2nm。本发明还提供使用该电极材料制备的方法及电池。该电极材料具有良好的钠离子脱嵌通道,且钠离子与溶剂的基团不能进去孔的内部,电池表现出较高的可逆容量和较好的倍率性能。
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公开(公告)号:CN103560248B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310448084.0
申请日:2013-09-27
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种石墨烯基复合导电剂的制备方法,其包括以下步骤:配置一氧化石墨烯、颗粒状碳材料与表面活性剂的混合溶液;将上述混合溶液进行溶剂热处理,所述表面活性剂发生炭化,将所述颗粒状碳材料与氧化石墨烯片层结合得到一石墨烯基复合前驱体;将所述石墨烯基复合前驱体进行过滤并干燥;将所述石墨烯基复合前驱体进行热处理,去除所述石墨烯基复合前驱体中的非碳杂原子,以获得一石墨烯基复合导电剂;以及将所得石墨烯基复合导电剂进行弱氧化处理。本发明还提供一种石墨烯基复合导电剂以及应用该石墨烯基复合导电剂的锂离子电池。
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公开(公告)号:CN105161310A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510642057.6
申请日:2015-09-30
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种石墨烯基复合电极材料,其包括石墨烯基体和聚合物组分。所述石墨烯基体是由石墨烯衍生物的片层结构自组装搭接形成三维的多孔结构,孔隙率为10%~95%。所述聚合物组分填充于所述石墨烯基体的多孔结构中,并与所述石墨烯基体原位聚合。本发明还提供上述石墨烯基复合电极材料的制作方法。
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公开(公告)号:CN105126895A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510597043.7
申请日:2015-09-18
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B01J27/24 , C01B21/082
Abstract: 一种石墨相氮化碳片层材料的制备方法,其包括如下步骤:提供一石墨相氮化碳粉体,并将该石墨相氮化碳粉体平铺于受热载体上;将上述含有石墨相氮化碳粉体的受热载体置于管式炉中,并在保护性气体气氛下将管式炉升温至150℃~600℃,而后在氨气气氛及负压状态下保温1min~20h,最后降温至室温得到石墨相氮化碳片层材料。本发明还提供一种由上述方法制备的石墨相氮化碳片层材料。
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公开(公告)号:CN105070897A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510418331.1
申请日:2015-07-16
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/485 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G23/00
CPC classification number: H01M4/485 , C01G23/005 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 一种钛酸锂材料的制备方法,其包括如下步骤:a.将钛的化合物与含有过氧根离子的溶液混合,得到前驱体溶液A;b.将锂源化合物溶解于上述前驱体溶液A中,得到前驱体溶液B;c.烘干所述前驱体溶液B,得到钛酸锂前驱体;d.烧结所述钛酸锂前驱体,得到钛酸锂。所述钛酸锂材料的制备方法制备工艺简单、耗能低、环保。另,本发明还提供一种由所述钛酸锂材料的制备方法制得的钛酸锂材料,一种应用该钛酸锂材料的电极极片,一种应用该电极极片的电池。
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公开(公告)号:CN104689811A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310305480.8
申请日:2013-07-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种石墨烯基全碳电催化材料的制备方法,包括以下步骤:提供一石墨烯材料,将该石墨烯材料加入至一溶剂中经过分散后得到一石墨烯材料分散液;加入其他种类碳材料颗粒至该石墨烯材料分散液中,得到全碳材料分散液,所述其他种类碳材料颗粒的粒径为0.5纳米至10微米;加热该全碳材料分散液至一温度,并保温一段时间,使石墨烯材料和其他种类碳材料自组装形成凝胶状的混合物;除去该全碳材料分散液中的溶剂,得到一固体物质;热处理该固体物质。该石墨烯基全碳电催化材料可用作锂离子电池电极,超级电容器电极,锂空气电池电极,或其他电池的电极。
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公开(公告)号:CN103050661B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210533334.6
申请日:2012-12-12
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合锂离子电池负极材料及其制备方法,负极材料包括多层石墨烯片层,相邻的石墨烯片层之间设有空心纳米负极颗粒层,石墨烯片层将空心纳米负极颗粒逐个半包围间隔开,相邻的石墨烯片层之间留有间隙;空心纳米负极颗粒由碳外层、中空的金属负极材料内层组成。制备方法包括:将二氧化硅的有机前躯体、阳离子表面活性剂、锡盐溶液、有机碳源混合反应;加入氧化石墨烯或石墨烯的分散液反应、干燥得中间产物;再经处理液处理得初产物;初产物热处理得产品。本发明的负极材料导电性好、电化学储锂容量大、能量密度高、循环性能好。制备容易实现工业化、低成本。
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公开(公告)号:CN104269515A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410484728.6
申请日:2014-09-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/364 , H01M4/366 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极片及其制备方法、锂离子电池。本发明的锂离子电池负极片的制备方法包括以下步骤:1)配制浓度为1~20mg/mL的氧化石墨烯溶液;2)配制纳米硅颗粒和聚合物的混合溶液;3)采用静电喷涂的方式,将集流体固定在接收装置上,依次静电喷涂所述步骤1)制得的氧化石墨烯溶液,所述步骤2)制得的混合溶液,分别得到一层氧化石墨烯薄膜和一层硅-聚合物薄膜,定义为AB层;4)重复喷涂所述氧化石墨烯溶液和所述混合溶液,最终在集流体上形成多个AB层结构;5)将覆盖有多个AB层结构的集流体进行炭化处理,制得负极片。本发明的制备方法工艺简便,成本较低,且制得的负极片的容量性能较好,能满足应用需求。
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