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公开(公告)号:CN114480902A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210047780.X
申请日:2022-01-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制MAX相中金属晶须生长的方法,包括以下步骤:(1)将MAX相与活性A原子的捕获剂混合;(2)将混合后的MAX相与活性A原子的捕获剂通过冷压成型为生胚;(3)将生胚在保护气氛下烧结成样品。本发明通过合金化的方法,金属相通过固溶捕获从MAX相中脱离的活性A原子,切断晶须生长的原子来源,从而有效抑制A元素晶须生长;对烧结后的样品做打磨处理以模拟服役过程中的摩擦、碰撞情况,将处理打磨后的MAX相/金属相复合材料置于高/低温、高/低湿度的环境下,均无金属晶须生长,且适用范围广,具有工艺简单、绿色、高效、低成本的优点。
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公开(公告)号:CN118412423A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410377421.X
申请日:2024-03-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合正极及其制备方法与应用,复合正极包括复合材料层和亲水碳纸,亲水碳纸表面设置复合材料层;复合材料层是以HPCS‑Te/I2为活性物质,将活性物质、导电剂和粘结剂在有机溶剂中均匀球磨后,喷涂至亲水碳纸上获得;HPCS、Te的质量比为5~40:1;HPCS‑Te与I2的质量比为7:2~3。其制备方法包括以下步骤:制备HPCS,制备HPCS‑Te材料,制备HPCS‑Te/I2复合材料,制备复合正极。本发明所得碲掺杂多孔碳球材料具有丰富的碲原子掺杂位点和多孔结构,对多碘化物具有较强的物理化学吸附作用,能很好地抑制穿梭;丰富的孔结构能很好地适应电池反应过程中的体积变化。
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公开(公告)号:CN114480902B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210047780.X
申请日:2022-01-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制MAX相中金属晶须生长的方法,包括以下步骤:(1)将MAX相与活性A原子的捕获剂混合;(2)将混合后的MAX相与活性A原子的捕获剂通过冷压成型为生胚;(3)将生胚在保护气氛下烧结成样品。本发明通过合金化的方法,金属相通过固溶捕获从MAX相中脱离的活性A原子,切断晶须生长的原子来源,从而有效抑制A元素晶须生长;对烧结后的样品做打磨处理以模拟服役过程中的摩擦、碰撞情况,将处理打磨后的MAX相/金属相复合材料置于高/低温、高/低湿度的环境下,均无金属晶须生长,且适用范围广,具有工艺简单、绿色、高效、低成本的优点。
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公开(公告)号:CN112047342B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010816546.X
申请日:2020-08-14
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/921 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种MXene微球的制备方法,将均匀MXene纳米片胶体滴加到非润湿基体表面,然后利用气流吹干,从而快速制备出MXene微球。本发明不涉及异质材料的引入,避免了复合工艺对MXene材料优势性能的稀释问题,MXene微球表面具有大量褶皱可以带来更大的有效比表面积、良好的离子可及率,并且可以有效的抑制二维材料MXene的堆垛,操作简单,成本低廉,制备过程安全无污染,易于规模化生产,采用气流吹干的方法快速制备MXene微球,生产时间显著缩短,生产效率明显提高。
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公开(公告)号:CN113120958A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110473529.5
申请日:2021-04-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种层片状多孔纳米钒氧化物的制备方法,以V2CTx‑MXene为前驱体,采用原位氧化的方法制备出不同金属价态的钒氧化物纳米棒,并且纳米棒规律地堆积成层片状结构。本发明工艺简单,制得的钒氧化物材料具有价态可调、孔径形貌可控、比表面积较大等优势,有利于发挥材料的储能特性,具有较大的开发价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN112047342A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010816546.X
申请日:2020-08-14
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/921 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种MXene微球的制备方法,将均匀MXene纳米片胶体滴加到非润湿基体表面,然后利用气流吹干,从而快速制备出MXene微球。本发明不涉及异质材料的引入,避免了复合工艺对MXene材料优势性能的稀释问题,MXene微球表面具有大量褶皱可以带来更大的有效比表面积、良好的离子可及率,并且可以有效的抑制二维材料MXene的堆垛,操作简单,成本低廉,制备过程安全无污染,易于规模化生产,采用气流吹干的方法快速制备MXene微球,生产时间显著缩短,生产效率明显提高。
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