超长水平阵列碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN118684219A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410835957.1

    申请日:2024-06-26

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种超长水平阵列碳纳米管及其制备方法,所述方法包括:将催化剂负载在碳纳米管薄膜上,然后将负载催化剂的碳纳米管薄膜包覆在生长基底一侧;将所述生长基底置于反应器中,通入保护气并升温至反应温度;向所述反应器中通入含有碳源的气体,以便在所述生长基底上制备得到所述超长水平阵列碳纳米管。由此,能够实现超长碳纳米管在大尺寸晶圆级硅片表面的高密度顺排生长。

    一种镧系钙钛矿型氧化物和分子筛复合型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118616089A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410672180.1

    申请日:2024-05-28

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供一种镧系钙钛矿型氧化物和分子筛复合型催化剂及其制备方法和应用,属于合成气直接转化技术领域,所述复合型催化剂具体由化学式为ABO3的镧系钙钛矿型氧化物与具有二维或三维孔道的氢型分子筛结合形成。本发明利用耐高温的镧系元素与费托金属,引入费托金属打破分子筛和金属氧化物在互补活性中心的C‑C偶联的速率不平衡。进一步地,镧系金属与费托金属形成的特殊八面体骨架结构,实现对在费托金属氧化物上不受控制的C‑C偶联反应的抑制,特殊的结构设计,微观结构上使得B位费托金属间距离更长,避免了加氢反应过程中费托金属形成碳化物,导致的整体催化寿命折损、性能降低,有效提升了芳烃产率,该复合催化剂可获得芳烃选择性为75‑90%。

    一种锂离子电池负极导电浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN109192923B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201811119429.7

    申请日:2018-09-25

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极导电浆料的制备方法,该方法包括将组成电极浆料的物料放入球磨罐进行混合,所述组成电极浆料的物料含有活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂,所述混合包括在所述球磨罐中对所述活性物质与溶解所述活性物质所需溶剂进行第一匀浆搅拌,获得分散均一的混合浆料;向所述混合浆料中加入所述导电剂和所述粘结剂,并根据所需固含量补足所述溶剂,进行第二匀浆搅拌,获得所述导电浆料;其中,所述第一匀浆搅拌的转速高于所述第二匀浆搅拌。该制备方法工艺合理设计,针对不同物料的特点分别对填料及合浆方式进行改进,以提升合浆效率、缩短合浆时长、增强导电浆料电化学性能。

    一种三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113097459A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110333075.1

    申请日:2021-03-29

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合材料为致密双层结构:内层为镍钴铝或镍钴铝三元正极材料,外层为高结晶度钛氧化物TiN;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为30‑95%,外层的质量分数为5‑70%;所述外层为高结晶度的TiN,其结晶度不低于90%,其纯度不低于99.5%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。

    一种三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113097458A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110332500.5

    申请日:2021-03-29

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合材料为致密双层结构:内层为镍钴铝或镍钴铝三元正极材料,外层为高结晶度钛氧化物TiN;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为30‑95%,外层的质量分数为5‑70%;所述外层为高结晶度的TiN,其结晶度不低于90%,其纯度不低于99.5%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。