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公开(公告)号:CN103094551B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201210306734.3
申请日:2012-08-24
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: H01M4/505 , B82Y30/00 , H01M4/1391
摘要: 本发明提供一种石墨/氧化亚锰复合电极材料,所述复合电极材料为具有核壳结构的石墨/氧化亚锰复合材料;所述核壳结构为纳米球,球核为粒径小于100nm的氧化亚锰,球壳为厚度小于10nm的石墨碳层。本发明还涉及所述电极材料的制备方法以及制品和用途。
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公开(公告)号:CN104229857A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410401103.9
申请日:2014-08-14
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海大学
IPC分类号: C01F17/00
摘要: 本发明涉及一种形貌可控的YAG微晶的制备方法,包括以下步骤:(1)配料:以可溶性铝盐和可溶性钇盐为原料,按目标化合物的化学计量比配比配制成混合溶液;(2)共沉淀:将步骤(1)所得的混合溶液逐滴滴加至沉淀剂中并不断搅拌,室温下反应并陈化12~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥得到前驱体;(3)溶剂热反应:将步骤(2)所得的前驱体分散于水-酒精溶液体系中得到的悬浮液置于高压釜内,密封后于270~300℃反应5~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥即得到所述钇铝石榴石微晶;其中,通过控制步骤(3)中的水-酒精溶液体系中的水和酒精的比例、溶剂热反应温度、和/或反应时间来控制所得的钇铝石榴石微晶的形貌。
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公开(公告)号:CN103094551A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210306734.3
申请日:2012-08-24
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: H01M4/505 , B82Y30/00 , H01M4/1391
摘要: 本发明提供一种石墨/氧化亚锰复合电极材料,所述复合电极材料为具有核壳结构的石墨/氧化亚锰复合材料;所述核壳结构为纳米球,球核为粒径小于100nm的氧化亚锰,球壳为厚度小于10nm的石墨碳层。本发明还涉及所述电极材料的制备方法以及制品和用途。
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公开(公告)号:CN103086350A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210353300.9
申请日:2012-09-20
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
摘要: 本发明提供一种介孔碳电极材料,所述介孔碳电极材料的介孔率不低于80%,且具有由10-20nm的介孔和3-6nm的孔壁构成的纳米空心球孔结构。本发明还提供一种介孔碳电极材料制备方法,所述电极材料通过非模板凝胶一步还原法制备得到,具有空心球结构:内径10-20nm,壁厚为3-6nm;所述方法制备所得电极材料具有介孔率高(>80%),比表面积较大,孔结构可调控等特点。该碳电极电化学电容器能量密度和功率密度均较高,综合性能理想。与模板法相比,所述电极材料制备工艺简单、环保,原材料廉价易得,成本低,适于产业化。
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公开(公告)号:CN104229857B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201410401103.9
申请日:2014-08-14
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海大学
IPC分类号: C01F17/00
摘要: 本发明涉及一种形貌可控的YAG微晶的制备方法,包括以下步骤:(1)配料:以可溶性铝盐和可溶性钇盐为原料,按目标化合物的化学计量比配比配制成混合溶液;(2)共沉淀:将步骤(1)所得的混合溶液逐滴滴加至沉淀剂中并不断搅拌,室温下反应并陈化12~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥得到前驱体;(3)溶剂热反应:将步骤(2)所得的前驱体分散于水‑酒精溶液体系中得到的悬浮液置于高压釜内,密封后于270~300℃反应5~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥即得到所述钇铝石榴石微晶;其中,通过控制步骤(3)中的水‑酒精溶液体系中的水和酒精的比例、溶剂热反应温度、和/或反应时间来控制所得的钇铝石榴石微晶的形貌。
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公开(公告)号:CN103086350B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201210353300.9
申请日:2012-09-20
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
摘要: 本发明提供一种介孔碳电极材料,所述介孔碳电极材料的介孔率不低于80%,且具有由10-20nm的介孔和3-6nm的孔壁构成的纳米空心球孔结构。本发明还提供一种介孔碳电极材料制备方法,所述电极材料通过非模板凝胶一步还原法制备得到,具有空心球结构:内径10-20nm,壁厚为3-6nm;所述方法制备所得电极材料具有介孔率高(>80%),比表面积较大,孔结构可调控等特点。该碳电极电化学电容器能量密度和功率密度均较高,综合性能理想。与模板法相比,所述电极材料制备工艺简单、环保,原材料廉价易得,成本低,适于产业化。
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公开(公告)号:CN102107909A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110004482.4
申请日:2011-01-11
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明公开了一种非模板作用下制备介孔纳米二氧化锰的制备方法,是在室温下将一定摩尔配比浓度的高锰酸钾水溶液缓慢加入葡萄糖水溶液中,搅拌直至反应完成;然后过滤,将滤饼洗涤、烘干即可。本发明的制备方法不仅原料易得、成本低、污染小,且反应条件温和、反应时间短,具有工艺简单、实用,可操控性强等优点,易于规模化生产。并且,由本发明的制备方法可获得孔径在3~15nm、比表面积在135~220m2/g范围内,纯a型非晶态介孔纳米二氧化锰,且单电极的比容量在170~300F/g,库伦效率可达67%,显示出了优越的电化学电容性能,可作为超级电容器的电极材料。
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公开(公告)号:CN102107909B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110004482.4
申请日:2011-01-11
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明公开了一种非模板作用下制备介孔纳米二氧化锰的制备方法,是在室温下将一定摩尔配比浓度的高锰酸钾水溶液缓慢加入葡萄糖水溶液中,搅拌直至反应完成;然后过滤,将滤饼洗涤、烘干即可。本发明的制备方法不仅原料易得、成本低、污染小,且反应条件温和、反应时间短,具有工艺简单、实用,可操控性强等优点,易于规模化生产。并且,由本发明的制备方法可获得孔径在3~15nm、比表面积在135~220m2/g范围内,纯a型非晶态介孔纳米二氧化锰,且单电极的比容量在170~300F/g,库伦效率可达67%,显示出了优越的电化学电容性能,可作为超级电容器的电极材料。
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