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公开(公告)号:CN113078300B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110204368.X
申请日:2021-02-23
Applicant: 中科南京绿色制造产业创新研究院 , 安徽师范大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳型结构硫化铟微米球负载硫的复合材料及制备方法、锂硫电池正极及锂硫电池。所述方法包括:通过水热法获得硫化铟,在球状硫化铟表面先后包裹二氧化硅和碳,得到多层微米球状结构,然后水热碱洗刻蚀去除中间的二氧化硅层,最后通过熏硫的方式负载硫颗粒,最终获得硫化铟微米球负载硫的核壳型结构复合材料。该材料应用于锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和较高的比容量;与现有技术相比,本发明制备的材料呈现核壳型结构,独特的核壳结构可负载更多硫颗粒,缓解充放电过程的体积膨胀,降低多硫化物的不可逆损失,提高电池性能。并且,实验过程简单,原料价廉易获取,对实验仪器要求低。
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公开(公告)号:CN114050245B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202111355664.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 中科南京绿色制造产业创新研究院 , 安徽师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种弹簧状片层结构的复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括碳片层以及分散在碳片层表面的三氧化二钒纳米颗粒。本发明提供一种弹簧状片层结构的铝离子电池复合正极材料,复合正极材料采用碳片层作为支撑骨架,并复合三氧化二钒纳米颗粒,降低了铝离子的扩散路径和增强了复合正极材料的导电性,同时利用水热方法制备得到前驱体材料,并对其进行高温煅烧,最终得到弹簧状片层结构的复合材料。
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公开(公告)号:CN114050245A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111355664.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 中科南京绿色制造产业创新研究院 , 安徽师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种弹簧状片层结构的复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括碳片层以及分散在碳片层表面的三氧化二钒纳米颗粒。本发明提供一种弹簧状片层结构的铝离子电池复合正极材料,复合正极材料采用碳片层作为支撑骨架,并复合三氧化二钒纳米颗粒,降低了铝离子的扩散路径和增强了复合正极材料的导电性,同时利用水热方法制备得到前驱体材料,并对其进行高温煅烧,最终得到弹簧状片层结构的复合材料。
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公开(公告)号:CN112271278B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011056761.0
申请日:2020-09-30
Applicant: 中科南京绿色制造产业创新研究院 , 安徽师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种自愈合支化聚乙烯二胺水凝胶微胶囊复合材料、其制备方法和应用,属于新能源材料技术领域。自愈合水凝胶微胶囊是由三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯外壳包裹碳质微米球和支化聚乙烯二胺水凝胶形成,再将由纳米五氧化二钒与自愈合水凝胶微胶囊混合得到镁离子电池正极的活性复合材料。本发明通过具有自愈合功能的水凝胶被释放后可对镁离子电池的正极片的裂痕进行精准愈合,导电碳质球则在电极裂痕中发挥桥梁作用,有效的增强电子运输通道和电极稳定性。从而导电碳质球与支化聚乙烯二胺水凝胶产生协同效应,既可实现电子传导愈合,又保证了自愈合之后良好的稳定性,从而实现了电池在快速充放电循环条件下的超长寿命。
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公开(公告)号:CN117219752A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311330426.9
申请日:2023-10-13
Applicant: 中科南京绿色制造产业创新研究院 , 安徽师范大学 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种复合负极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将铜源、钴源、硫源、氟化铵和尿素与溶剂混合得到混合溶液,经水热反应得到Co3S4/CuS纳米球;(2)将所述纳米球、十二烷基磺酸钠与水混合,加入含氮有机聚合物前体后加入聚合物引发剂,得到聚合物包覆的纳米球;(3)对所述聚合物包覆的纳米球进行煅烧处理,得到所述复合负极材料本发明通过简便的水热反应和退火工艺制备了一种复合材料,Co3S4和Cu2S晶体之间的异质界面可以诱导内部电场以加速离子扩散动力学,提高电导率并为钠储能提供丰富的反应位点。此外,碳基体缩短了电子/离子的路径并减轻了体积变化的应变。
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公开(公告)号:CN119638019A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411779770.0
申请日:2024-12-05
Applicant: 巢湖学院 , 安徽安瓦新能源科技有限公司 , 安徽师范大学
IPC: C02F1/461 , C25B1/04 , C25B11/067 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供了一种双功能自支撑电极复合材料及其制备方法和应用,本发明将生长在泡沫镍上的NiMoOx纳米线加入到含有镍源、钴源、铁源和六亚甲基四胺的混合溶液中,水热反应,得到前驱体;然后在氢和氩混合气氛下热解,得到双功能自支撑电极复合材料。与现有技术相比,本发明使用六亚甲基四胺在较低温度下在NiMoOx纳米线表面原位合成NiCoFe‑MoNi4/MoO2/NF,并将其用作一种有效的全解水双功能电催化剂。本发明三元NiCoFe复合物与MoNi4/MoO2之间产生了强烈的协同效应,提高了催化剂的内在活性。催化剂同时作为阴极和阳极参与催化反应,其性能超越了市售贵金属电极的催化性能。
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公开(公告)号:CN119461263A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411113667.2
申请日:2024-08-14
Applicant: 安徽师范大学
IPC: C01B19/04 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/0568 , C01G19/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种基于二维片层结构的正极材料及其制备方法、锂镁双离子电池,利用锡盐和蔗糖在水热的条件下,定向形成珊瑚状的SnO2@C,煅烧除去碳,再在400~550℃与硒粉结合,利用高温下Se2‑置换O2‑的阴离子交换法,在SnO2的基础上,发生晶格的转化,部分的SnO2熔化重组为片层的SnSe2,同时残留的碳会将部分SnSe2还原为SnSe,最终得到SnSe2/SnSe/SnO2材料,其片层结构可以增加比表面积,与电解液充分接触,提高电池循环稳定性。配合0.4M APC‑0.4M LiCl电解液作为锂镁双离子电池电解液,制备的锂镁双离子电池具有较低的过电势和长时间的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118651896A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410679887.5
申请日:2024-05-29
Applicant: 安徽得壹能源科技有限公司 , 安徽师范大学
Abstract: 本发明提供了一种超细纳米颗粒修饰的椭球状核壳结构材料及其制备方法、锂电池,以铁盐为原料,磷酸二氢铵为稳定剂,在去离子水中进行溶剂热反应合成Fe2O3纳米材料;以三氧化二铁为原料,氢氧化钠为碱性试剂和辅助结构指导剂,与五水合四氯化锡在去离子水中进行溶剂热反应合成Fe2O3/SnO2超细纳米颗粒纳米材料;SnO2超细纳米颗粒修饰的椭球状α‑Fe2O3,再与硫混合,获得Fe2O3/SnO2@S纳米材料在充放电过程中提供较多的活性位点,使电池具有更好的稳定性,制得Fe2O3/SnO2@S纳米材料作为正极材料制备锂电池,且制备方法简单,成本低,适合工业推广。
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公开(公告)号:CN118398779A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410280117.3
申请日:2024-03-12
Applicant: 安徽师范大学
Abstract: 本发明提供了二氧化钒@聚苯胺/碳布复合电极材料及其制备方法、柔性自修复电池,以钒盐和还原剂为原料,水热反应忽的纳米带状二氧化钒,在电镀液中电化学沉积聚苯胺从而得到二氧化钒@聚苯胺/碳布;以氯化锌作为电解质,溶于水形成超高浓度的电解液,即“盐包水”型电解液,可以降低自由水在水系电解液中的活性,从而缓解电池在充放电过程中可能发生的副反应。将锌沉积在碳布上,不仅能够增大锌与电解液的接触面积,同时将赋予负极柔性。将三者结合起来,这解决了当前电池所面临的安全性差的问题,在遭受弯折,切割等伤害之后,所制备的柔性锌离子电池依然能保持较高的稳定性,应用于锌离子电池有着循环性能好,安全性高等优点。
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公开(公告)号:CN118343686A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410365947.6
申请日:2024-03-28
Applicant: 安徽师范大学
IPC: C01B19/04 , H01M10/054 , H01M4/58 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了中空三维球形微花复合储能材料及其制备方法和应用、镁/钠混合离子电池,先制备三维微花结构的CoNiCu‑前驱体,再一步硒化,得长刺堆积的三维中空CoSe/NiSe2/CuSe2球形微花复合材料。均匀的枝棘结构增加了电子和离子的转移,中空结构减轻了长期充放电过程中的体积变化,坚固的微纳骨架增强了结构的稳定性。产物用作镁/钠混合离子电池正极材料,采用[Mg2Cl2][AlCl4]2‑NaTFSI/TGM电解液,极化的Se2‑离子减轻Mg2+的迁移障碍,避免Mg2+在电解质中难以解离和扩散,实现了低极化和快速反应动力学,使电池具有良好的循环性能和稳定的库仑效率,同时提高电池的充放电容量。
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