一种有机-无机杂化结构的镁电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114628658A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210354047.2

    申请日:2022-04-06

    摘要: 本发明提供一种有机‑无机杂化结构的镁电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将Ti3AlC2粉末加入LiF和HCl混合液中,搅拌进行刻蚀、离心洗涤,收集Ti3C2 MXene悬浮液;步骤二:向步骤一所得的悬浮液通入惰性气体或氮气,超声剥离,将所得悬浮液离心,收集上清液并冷冻干燥,得到Ti3C2 MXene粉末;步骤三:将步骤二所得的Ti3C2 MXene粉末加入去离子水中,超声分散,配制成Ti3C2 MXene分散液;步骤四:将有机醌溶于HCl溶液中进行质子化,得到有机醌HCl混合液;步骤五:将有机醌HCl混合液加入步Ti3C2 MXene分散液,静电吸附,洗涤并离心,然后冷冻干燥,得到有机醌/Ti3C2 MXene杂化材料,具有提高活性材料的导电性、增大活性材料的振实密度,提供更多的储镁活性位点,表现出高效的性能。

    一种导电聚合物柱撑VS2的镁二次电池正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114899363A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210507547.5

    申请日:2022-05-11

    摘要: 本发明提供一种导电聚合物柱撑VS2的镁二次电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:将偏钒酸铵和硫代乙酰胺加入到有机胺溶液中,转移到反应釜中反应,离心,洗涤离心,冷冻干燥,得到有机胺插层的VS2粉末;将其加入到N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,超声剥离,离心,留下上清液;将上清液离心,冷冻干燥,获得VS2纳米片粉末;将其分散在水中,得到溶液A;将导电聚合物单体和十二烷基硫酸钠加入水中,得到溶液B;将引发剂溶解在稀盐酸中,得到溶液C;将溶液A、溶液B、溶液C均超声半小时;将溶液B和C滴入溶液A中,搅拌,真空抽滤,洗涤,冷冻干燥,获得导电聚合物柱撑的VS2杂化材料,其具有优异的循环稳定性,倍率性能。

    一种硒插层WSe2正极材料的制备方法及可充镁电池

    公开(公告)号:CN118598084A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410803887.1

    申请日:2024-06-20

    摘要: 本发明提供了一种硒插层WSe2正极材料的制备方法及可充镁电池。采用一步溶剂热法,通过静电吸附将铵离子和Se2‑先后引入WSe2层间,铵在高温下将Se2‑还原成硒单质,成功制备了硒插层WSe2正极材料,且通过控制前驱体比例可实现其层间距调控。该发明中,一方面,硒的插入不仅能够有效拓宽层间距,提供Mg2+快速传输通道,还可以作为层间支柱维持材料的结构稳定性,且电化学活性硒能提供额外容量;另一方面,WSe2作为限域框架,能有效缓解硒单质的体积膨胀和穿梭效应,解决了容量快速衰减及可逆性差的问题。采用本发明制备的硒插层WSe2正极材料构筑的可充镁电池表现出高的比容量和优异的循环可逆性与稳定性。

    一种测量微纳器件圆二色性光电流显微成像的方法

    公开(公告)号:CN116953460A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310343507.6

    申请日:2023-04-03

    IPC分类号: G01R31/26 G01N21/19 G01N21/84

    摘要: 本发明提供了一种测量微纳器件圆二色性光电流显微成像的方法,包括:步骤1,建立实验系统,所述实验系统包括532nm激光器、两个反射镜、斩波器、小孔空间滤波器、透镜、起偏器、四分之一波片、步进电机、照明白光LED、半反半透平板、分光晶体、电荷耦合器件CCD、显微物镜、二维微纳米平移台、电流放大器和锁相放大器;步骤2,通过实验系统测量微纳器件圆二色性光电流显微成像。本发明使用的光路和测试方法搭建简单,易操作。且价格相对于现有的测试设备低廉。

    一种锂离子电池负极材料高熵氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN113636607A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110886236.X

    申请日:2021-08-03

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料高熵氧化物的制备方法,包括以下步骤:S1:称量摩尔比为0.5:1:1:0.5:1的Fe2O3、ZnO、NiO、Cr2O3和MnO2的五种原料,搅拌均匀;S2:装入球磨罐后再加入辅助剂,进行球磨;S3:对球磨后所得的混合粉末进行干燥,而后通入空气或者纯氧气进行高温热处理,得到所需的(FeNiCrMnZn)3O4高熵氧化物电极材料,其中干燥温度为40‑90℃,时间为6‑24 h,热处理温度为850‑1050℃,保温时间为7‑50 h,升温速率为0.1‑10℃/min。本发明制备方法所得锂离子电池负极材料(FeNiCrMnZn)3O4高熵氧化物为纯相,颗粒形貌较为均匀,材料性能更加稳定,具有很高的比容量以及很好的循环稳定性,有显著的经济价值,制备方法流程短,操作简单,适用性广,适宜于工业化生产。

    一种室温测量n型掺杂砷化镓半导体自旋霍尔角的方法

    公开(公告)号:CN115327456B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211065933.X

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: G01R33/24 G01R33/12

    摘要: 本发明提供了一种室温测量n型掺杂砷化镓半导体自旋霍尔角的方法,包括以下步骤:步骤1,建立测试系统,将待测量的n型掺杂的GaAs半导体样品放入测试系统中;步骤2,测量n型掺杂的GaAs半导体样品的自旋霍尔角。本发明利用霍尔效应将逆自旋霍尔效应进行归一化,可以扣除测试光斑面积、测试光斑位置,电极位置和大小,以及外接测试源表引入的不确定性。使测试结果的可靠性更高。

    一种能源存储与转化一体化系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115347250A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211022973.6

    申请日:2022-08-24

    IPC分类号: H01M10/36 H02J3/32

    摘要: 本发明提供一种能源存储与转化一体化系统,涉及能源存储与转化领域。所述一种能源存储与转化一体化系统包括底座,所述主侧管内设有蓄气组件,所述主侧管的侧壁上固定连接有副侧管,所述副侧管内设有补加组件。本发明提供的一种能源存储与转化一体化系统通过电机工作使驱动轴转动带动横板滑动往复一次,外界空气与配量的催化剂同时排出至反应壳左侧腔内的含酸水溶液中,空气中的氮气均匀的分散于水中在催化剂的作用下充分反应生出氨气;通过氨气经过输气管输送至右侧的多孔分流壳内部与水充分接触,电极组件工作对氨气与水进行电离,即可使水中分布着铵根离子,所得的铵根离子为电荷载体构筑水系铵离子电池。

    一种室温测量n型掺杂砷化镓半导体自旋霍尔角的方法

    公开(公告)号:CN115327456A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211065933.X

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: G01R33/24 G01R33/12

    摘要: 本发明提供了一种室温测量n型掺杂砷化镓半导体自旋霍尔角的方法,包括以下步骤:步骤1,建立测试系统,将待测量的n型掺杂的GaAs半导体样品放入测试系统中;步骤2,测量n型掺杂的GaAs半导体样品的自旋霍尔角。本发明利用霍尔效应将逆自旋霍尔效应进行归一化,可以扣除测试光斑面积、测试光斑位置,电极位置和大小,以及外接测试源表引入的不确定性。使测试结果的可靠性更高。