一种Sb/Mn共掺杂Cs3InCl6钙钛矿纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN116731710A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310694301.8

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: C09K11/62 B82Y30/00 H01L33/50

    摘要: 本发明公开了一种Sb/Mn共掺杂Cs3InCl6钙钛矿纳米晶的制备方法,通过锑(Sb)掺杂Cs3InCl6双钙钛矿基质中,Sb元素取代了Cs3InCl6钙钛矿中的部分铟(In),使双钙钛矿材料实现明亮的绿色荧光发射,其量子产率和稳定性得到极大地提高。锑掺杂进铯铟氯基体中引入了自陷激子态,不同于纯铟基钙钛矿的微弱发光,锑掺杂后的铯铟氯无铅钙钛矿发光材料显示出明亮的绿色发射。Sb/Mn共掺杂钙钛矿材料中锰掺杂剂与其周围的自陷激子态之间通过交换耦合发生能量转移过程,转移的能量使Mn掺杂剂被激发,产生红光发射峰。它们的辐射弛豫过程产生双色发射,并且可以通过控制Mn的掺杂量来调节发光性质。

    一种磷化锡/MXene复合材料的制备方法及其在钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN116722125A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310824079.9

    申请日:2023-07-06

    摘要: 本发明公开了一种磷化锡/MXene复合材料的制备方法及其在钠离子电池中的应用,采用氯化亚锡熔盐法刻蚀MXene的同时原位还原金属锡颗粒,并将其限域在MXene片层间,随后用去离子水洗涤去除多余的盐,最后将所得产物和红磷一起在乙二胺溶液中水热得到磷化锡/MXene复合材料。MXene基体不仅在充放电过程中有效的缓冲了磷化锡的体积膨胀,缩短了钠离子的扩散路径,也增强了复合材料的在循环过程中的容量保持率。本发明不仅工艺简单,可操作性强,而且能避免刻蚀MXene过程中氢氟酸的使用。结果表明,本复合材料作为钠离子电池负极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能。

    一种聚四氟乙烯复合材料润滑条及其应用

    公开(公告)号:CN111454622B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010494740.0

    申请日:2020-06-03

    IPC分类号: C09D127/18 C09D7/61 C09D7/65

    摘要: 本发明公开了一种聚四氟乙烯复合材料润滑条及其应用,其中聚四氟乙烯复合材料润滑条的组分按质量百分比构成如下:二氧化硅气凝胶0.25‑1.25wt%,氮化硼1‑5wt%,聚苯酯3‑8wt%,聚四氟乙烯蜡2‑15wt%,余量为聚四氟乙烯。采用上述的配方后,由于合理的对原料进行选用,并且首次提出了将氮化硼、聚苯酯、聚四氟乙烯蜡同时添加到配方中,由此使其在不降低耐磨性的前提下,润滑性得到极大的提高,同时由于各组元的复合增强作用,使得复合材料表现出非常优异的力学性能,延长了使用寿命。本发明所述的聚四氟乙烯润复合滑条主要用于铜基受电弓滑板与接触导线之间的润滑。

    一种用于锂-硫电池的立体硫化锂电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN111628166A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010497997.1

    申请日:2020-06-04

    IPC分类号: H01M4/58 H01M4/62 H01M10/052

    摘要: 本发明提供了一种用于锂-硫电池的立体硫化锂电极及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:首先将硫酸锂与导电剂和粘结剂混合、研磨、调浆,然后采用刮涂法将其涂覆到三维多孔导电基体上,干燥后得到硫酸锂电极,最后在干燥的惰性气氛中或真空条件下对硫酸锂电极进行热处理,直接制备出立体硫化锂电极。本发明的制备方法不仅解决了硫化锂电极在制备过程中遇到的水解和氧化问题,而且在很大程度上提高了硫化锂电极的电化学性能;此外,本发明所用原材料价格低廉,制备工艺简单、易操作、可匹配现有的刮涂法制备电极的生产线,适用于量化生产硫化锂电极。

    一种用于超级电容器的相互连通的层次化多孔结构碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108962615A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810666855.6

    申请日:2018-06-26

    摘要: 本发明提供了一种用于超级电容器的相互连通的层次化多孔结构碳材料的制备方法。本发明以蛋壳为模板,琼脂为碳源,聚乙烯吡咯烷酮为氮源。首先将蛋壳和琼脂在一定浓度的聚乙烯吡咯烷酮水溶液混合均匀,然后在惰性气氛中,将所得混合物在800‑1000℃的温度下保温1‑3h,再进行酸洗、水洗和烘干,即得具有相互连通的层次化多孔结构碳材料。所述蛋壳是去除蛋膜的,其主要成分为碳酸钙,并具有多孔结构;蛋壳会在一定温度下发生分解,产生二氧化碳,二氧化碳又对碳材料进行活化,在碳材料中形成大量的微孔,将大孔、介孔连通起来,形成相互连通的层次化多孔结构的碳材料。本发明碳材料用作超级电容器的电极材料时,具有优异的电化学循环稳定性。