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公开(公告)号:CN116477667B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310460674.9
申请日:2023-04-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/58 , C01G49/10 , C01B32/05 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种沥青基碳包覆纳米氟化铁锂电正极材料及其制备方法与应用,以油酸铁作为铁源,沥青作为溶剂及碳源,通过溶剂热法合成沥青基碳材料包裹的纳米四氧化三铁前驱体,经过高温退火,得到沥青基碳材料包裹的纳米四氧化三铁,然后用氢氟酸对合成的材料进行氟化,得到沥青基碳材料包裹的纳米氟化铁颗粒,氟化前后纳米颗粒尺寸保持不变,其粒径在5‑10nm之间,具有优异的电化学性能,组装成电池后,其拥有优越的高倍率性能和长循环性能,在5A g‑1的电流密度下,循环1000次后,可逆比容量仍有240mAh g‑1;在10Ag‑1的大电流密度下,循环500次后,可逆比容量为160mAh g‑1。
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公开(公告)号:CN114725322B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210472777.2
申请日:2022-04-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种硅‑二氧化钛‑石墨烯柔性自支撑电极的制备方法,以大尺寸氧化石墨烯、四异丙醇钛和纳米硅粉为原料,首先通过简单的溶胶凝胶法在硅颗粒的表面包覆上一层二氧化钛,将硅‑二氧化钛分散在氧化石墨烯分散液中,超声形成均匀的分散液;随后逐滴滴加到壳聚糖凝固浴中,真空抽滤后收集滤饼并将其摊平,经液氮冷冻后进行冷冻干燥,辅以物理加压,最后在氩气和氨气的混合气氛进行高温处理,得到硅‑二氧化钛‑石墨烯柔性自支撑电极。通过二氧化钛和石墨烯为硅提供双重保护,二氧化钛紧紧粘附在硅的表面,有效限制了硅的膨胀,石墨烯在外层提高了材料整体的导电能力,起到保护的同时也提高了整体的机械性能。
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公开(公告)号:CN114657658A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210369497.9
申请日:2022-04-08
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开一种高强度生物基尼龙56‑氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)GO乙醇分散液制备;(2)PA56盐‑GO复合颗粒的制备;(4)原位固态‑熔融聚合。本发明中采用固态‑熔融聚合方式,极大程度上抑制了GO在整个过程中的团聚行为,得到的复合材料中GO分散性大幅提高,且经过熔融纺丝拉伸后GO有很好的取向排列。本发明所用方法实现了生物基PA56材料机械性能的显著增强,满足更多领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN114613971A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210337590.1
申请日:2022-03-31
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明公开了一种致密稳定的石榴状硅‑石墨烯复合电极材料的制备方法,以大尺寸氧化石墨烯和纳米硅粉为原料,通过喷雾加料的形式,将其定量均匀地喷洒在苄基三乙基溴化铵凝固浴中,随后离心收集并清洗颗粒状沉淀,再分散在水中得到悬浊液,将悬浊液喷雾干燥以加固氧化石墨烯片层,最后在惰性气氛对氧化石墨烯进行高温还原,获得致密的平均粒径为~2μm的石榴状纳米硅‑还原氧化石墨烯(硅‑石墨烯)复合材料。本发明的方法无需有毒有害溶剂,条件温和,易于大规模制备,制备的硅‑石墨烯复合电极材料可用于锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN116715281B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310646253.5
申请日:2023-06-01
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵氟化物复合沥青基碳材料及其制备方法与应用,以氧化铁、氧化镍、氧化铬、二氧化锰、四氧化三钴粉末作为原料,辅之以球磨工艺、高温氧化得到高熵氧化物Fe0.88Ni0.88Co0.44Cr0.44Mn0.44O4HEO粉末;与沥青粉体进行混合,高温退火得到Fe0.88Ni0.88Co0.44Cr0.44Mn0.44O4HEO@C复合材料;进行氟化,得高熵氟化物Fe0.22Ni0.22Co0.11Cr0.11Mn0.11F2HEF@C复合材料,操作工艺简单、成本低、无污染。能够显著增强材料在充放电循环过程中的稳定性,解决了传统过渡金属氟化物正极材料导电性差的问题,进而改善电池的电化学性能,得到的材料具有高比容量、高倍率性能和长循环稳定的电化学活性。
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公开(公告)号:CN116675221B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310641273.3
申请日:2023-06-01
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明公开了一种高电导率高热导率石墨烯膜及其制备方法与应用,以大尺寸氧化石墨为原料,采用高速剪切分散制浆、真空脱泡、涂布成膜、适温干燥等步骤得到厚度可调的氧化石墨烯膜;随后利用平板硫化机对氧化石墨烯膜进行梯度变压热压预还原;接着将热压之后的薄膜高温石墨化,最后通过冷压得到石墨烯膜。本发明利用梯度变压热压的方法,对氧化石墨烯膜进行分段热压,一方面降低升温速率,保证水分子以及含氧官能团能够以缓慢的速度从平行于石墨烯片的方向逃逸,另一方面变换压力,高失重速率使用低压,低失重速率使用高压,进一步提高薄膜的致密度,提升导电导热性能。
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公开(公告)号:CN114959948B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210180027.8
申请日:2022-02-25
Applicant: 南京工业大学
IPC: D01F9/12
Abstract: 本发明公开了一种高性能石墨烯纤维的制备方法及石墨烯纤维。本发明所述的制备方法包括:(1)纺丝液的制备:制备并配制浓度为5‑15g/L氧化石墨烯溶液,调节pH至5‑12,得到纺丝液;(2)氧化石墨烯纤维制备:将纺丝液通过0.2‑1mm的喷丝口,以0.1‑1mL/min速度注入的凝固浴中,干燥得到氧化石墨烯纤维;(3)低温拉伸预还原:将氧化石墨烯纤维置于气氛炉中,对纤维施加拉力,进行加热预还原,预还原的温度为150‑500℃,得到预还原氧化石墨烯纤维;(4)高温还原:将预还原氧化石墨烯纤维置于气氛炉中,高温还原的温度为600‑1800℃,通入含碳源的气体,进行高温热还原,得到石墨烯纤维。本发明减少了试剂的使用,得到了缺陷少、强度高、导电性能好的高性能石墨烯纤维。
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公开(公告)号:CN114613971B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210337590.1
申请日:2022-03-31
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明公开了一种致密稳定的石榴状硅‑石墨烯复合电极材料的制备方法,以大尺寸氧化石墨烯和纳米硅粉为原料,通过喷雾加料的形式,将其定量均匀地喷洒在苄基三乙基溴化铵凝固浴中,随后离心收集并清洗颗粒状沉淀,再分散在水中得到悬浊液,将悬浊液喷雾干燥以加固氧化石墨烯片层,最后在惰性气氛对氧化石墨烯进行高温还原,获得致密的平均粒径为~2μm的石榴状纳米硅‑还原氧化石墨烯(硅‑石墨烯)复合材料。本发明的方法无需有毒有害溶剂,条件温和,易于大规模制备,制备的硅‑石墨烯复合电极材料可用于锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN114989492B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210540767.8
申请日:2022-05-17
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08K9/10 , C08K9/02 , C08K3/38 , C08K9/00 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08L77/06 , C08J3/21 , C08J3/20
Abstract: 本发明涉及一种氧化石墨纳米片/碳化硼复合填料的制备方法并将其进一步应用于制备尼龙复合材料。本发明利用氧化石墨纳米片作为优良的界面改性剂,通过对碳化硼表面处理,经过剪切分散后,氧化石墨纳米片与碳化硼自组装得到氧化石墨纳米片/碳化硼复合填料,改善刚性碳化硼纳米填料与尼龙基体间的界面相互作用,采用溶液混合法与熔融共混法结合的方式,有效提高填料在尼龙基体中的分散性。本发明实现了氧化石墨纳米片和碳化硼的协同作用,增强了尼龙的机械性能,并提高了热稳定性。
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公开(公告)号:CN114507981A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210106079.0
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: D06M11/53 , C01B32/184 , C01B32/194 , C01G39/06 , D04H1/4209 , D06C7/04 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/二硫化钼复合纤维织物的制备方法,首先将石墨烯湿法纺丝成石墨烯纤维无纺布,然后在水热辅助条件下负载二硫化钼纳米片。本发明主要制备步骤如下:(1)制备氧化石墨烯短纤;(2)将氧化石墨烯短纤进行抽滤,干燥;(3)将干燥后的氧化石墨烯纤维无纺布置于水热釜中,并添加一定质量的去离子水,硫源和钼源进行水热反应,制备出负载二硫化钼纳米片的石墨烯纤维无纺布。与现有技术相比,本发明得到的石墨烯/二硫化钼柔性无纺布具有自支撑特性,电化学性能优良、制备方法安全方便的优势,可应用于电化学相关领域中。
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