一种经验短缺下疫情防控的策略迁移方法及装置

    公开(公告)号:CN114417239A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210314902.7

    申请日:2022-03-29

    摘要: 本发明涉及疫情防控技术领域,特别是指一种经验短缺下疫情防控的策略迁移方法及装置,方法包括:确定目标区域的疫情防控相关政策颁布维度的数据、民众基础维度的数据以及政策实施或执行效果维度的数据;定义疫情防控相关政策颁布维度向量、民众基础维度向量以及政策实施或执行效果维度向量;构建目标区域的相似度评价矩阵;根据余弦相似度算法,通过目标区域的相似度评价矩阵以及其它区域的相似度评价矩阵,计算目标区域与其它区域之间的相似度值,其它区域指的是拥有疫情防控经验的国家或地区;根据目标区域与其它区域之间的相似度值,确定目标区域的疫情防控迁移策略。采用本发明,可以为经验短缺的国家或地区快速获取何时的防疫策略。

    一种TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115332524A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210933937.9

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: H01M4/48 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料及其制备方法与应用,所述TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料包括第一连续结构和与所述第一连续结构插连的第二连续结构,所述第一连续结构为桥接的TiO2纳米颗粒,所述第二连续结构为SiOx纳米颗粒网络结构,其中,0.5<x<2,所述SiOx纳米颗粒的粒径小于所述TiO2纳米颗粒,所述TiO2纳米颗粒的粒径不大于10nm。本发明基于纳米尺度复合的双连续体相结构的独特优势,TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料作为锂离子负极材料时,表现出优异的容量,快充性能和循环性能,是高容量、长循环寿命锂离子电池的潜在应用材料。

    一种P/SiOX/C复合电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115000360A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210429160.2

    申请日:2022-04-22

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/38 H01M4/485

    摘要: 本发明公开了一种P/SiOX/C复合电极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将乙烯基三甲氧基硅烷分散于盐酸/去离子水混合溶剂中,搅拌均匀形成凝胶;向所述凝胶中加入红磷,混合均匀后静置熟化,然后将上层清液移除,将下层固相物质烘干,得到块状混合物;将所述块状混合物在惰性气氛下进行烧结,将烧结产物进行球磨,即得到P/SiOX/C复合电极材料。本发明通过溶胶‑凝胶法制备P/SiOX/C复合电极材料,方法过程简单、反应条件温和、易于规模化生产,制备的P/SiOX/C复合电极材料在作为锂离子负极材料时,表现出优异的循环稳定性、倍率性能和高容量性能。

    一种P/SiOX/C复合电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115000360B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210429160.2

    申请日:2022-04-22

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/38 H01M4/485

    摘要: 本发明公开了一种P/SiOX/C复合电极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将乙烯基三甲氧基硅烷分散于盐酸/去离子水混合溶剂中,搅拌均匀形成凝胶;向所述凝胶中加入红磷,混合均匀后静置熟化,然后将上层清液移除,将下层固相物质烘干,得到块状混合物;将所述块状混合物在惰性气氛下进行烧结,将烧结产物进行球磨,即得到P/SiOX/C复合电极材料。本发明通过溶胶‑凝胶法制备P/SiOX/C复合电极材料,方法过程简单、反应条件温和、易于规模化生产,制备的P/SiOX/C复合电极材料在作为锂离子负极材料时,表现出优异的循环稳定性、倍率性能和高容量性能。

    一种无机硅@有机硅界面层复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118472195A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410445163.4

    申请日:2024-04-15

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/62

    摘要: 本发明提供了一种无机硅@有机硅界面层复合材料及其制备方法和应用。无机硅@有机硅界面层复合材料包括无机硅颗粒和包覆在无机硅颗粒表面的有机硅界面层,制备方法为:将无机硅颗粒和有机硅源分散在溶剂中,加入催化剂,在一定温度下搅拌反应一段时间,取出,烘干。有机硅界面层的引入可以缓解无机硅颗粒在电化学过程中的体积膨胀并构建稳固的界面层结构,从而提高其电化学性能,且制备方法简单高效。

    一种双碳修饰的铁锰基混合磷酸盐微米球材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117613227A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311588007.5

    申请日:2023-11-23

    摘要: 本发明公开了一种双碳修饰的铁锰基混合磷酸盐微米球材料及其制备方法和应用。该微米球材料包括碳层包覆的铁锰基混合磷酸焦磷酸钠微米球和还原氧化石墨烯,其中,还原氧化石墨烯网络包覆并连接碳层包覆的铁锰基混合磷酸焦磷酸钠微米球。其制备:将钠源和磷源加入到碳源溶液中,再加入铁源和锰源得透明澄清溶液,加入单层氧化石墨烯分散液混合均匀,最后利用喷雾干燥机造粒形成前驱体,煅烧即可。所得微米球材料作为钠离子电池正极材料时保证了材料循环稳定性的同时有效提高了工作电压,表现出高的可逆比容量,良好的循环稳定性和优异的倍率性能;同时制备简单,所需原料绿色、安全、低廉易得,方法简单,产率高,产品均一性好,有利于市场化推广。

    一种包覆在Si纳米颗粒表面的SiOx/C亚纳米复合层作为负极材料的制备和应用

    公开(公告)号:CN117080375A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202211734342.7

    申请日:2022-12-31

    摘要: 本发明公开了一种包覆在Si纳米颗粒表面的SiOx/C亚纳米复合层作为负极材料的制备和应用,该包覆层与Si纳米颗粒贴合作为锂离子电池负极材料,在储锂过程表现出高容量、高倍率性能,长循环寿命的电化学性能,其为SiOx/C亚纳米复合层与Si纳米颗粒的复合结构。其中,SiOx/C亚纳米复合层在Si纳米颗粒表面均匀贴合,Si纳米颗粒相互桥接,并且该包覆层尺寸约为20nm,Si纳米颗粒尺寸为20‑50nm。该纳米材料可作为锂离子电池负极材料。本发明材料具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。

    ZIF-8衍生碳包覆改性硅纳米颗粒材料的制备方法与锂离子电池组

    公开(公告)号:CN116960317A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311219566.9

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明公开一种ZIF‑8衍生碳包覆改性硅纳米颗粒材料的制备方法与锂离子电池组,制备方法如下:将胺化剂、硅纳米颗粒加入去离子水中搅拌,使硅纳米颗粒胺化,经过离心、洗涤、烘干,得到胺化硅纳米颗粒;取胺化硅纳米颗粒、锌盐、二甲基咪唑加入至去离子水中搅拌反应,经过离心洗涤烘干后得到固体样品;将固体样品高温碳化,得到硅碳复合材料。该材料作为锂离子电池负极活性材料时兼顾高容量、高容量保持率、优异的倍率性能及循环稳定性。本发明通过简单的胺化处理,在硅纳米颗粒表面包覆ZIF‑8衍生碳合成硅碳负极材料,即使在高温处理下,碳层依然稳定包覆在硅颗粒表面。具有操作简单、安全性高、反应效率高等优点。