一种单壁碳纳米管复合柔性正极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118572019A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410699851.3

    申请日:2024-05-31

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明涉及柔性正极及锌离子电池技术领域,具体涉及一种单壁碳纳米管复合柔性正极及其制备方法和应用。本发明利用单壁碳纳米管形成纳米分散液,然后将γ‑MnO2颗粒与单壁碳纳米管分散液在粘合剂存在下超声分散,以使γ‑MnO2颗粒粘结并嵌合形成导电网络,得到自支撑的单壁碳纳米管复合柔性正极。本发明的SWCNTs/γ‑MnO2复合柔性正极电极由单壁碳纳米管柔性导电基底和γ‑MnO2嵌锌反应物组成,克服了钛箔基底柔韧性差的问题,同时保证了γ‑MnO2的电化学性能。本发明的复合柔性正极可应用于水系锌离子电池,使其制造成柔性电池。本发明涉及的柔性电极制备方法,成本低廉,设备简单,操作便捷。

    等离子体改性CuFe-Ni3S2 /NF纳米片、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116555818A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310519577.2

    申请日:2023-05-10

    摘要: 本发明公开了一种等离子体改性CuFe‑Ni3S2/NF纳米片的制备方法及应用,先将镍泡沫依次在盐酸、无水乙醇和水中超声处理后真空干燥;再将Cu(NO3)2·3H2O、Fe(NO3)3·9H2O和尿素依次加入水中搅拌均匀,通过水热法合成CuFe前驱体/NF;然后将CuFe前驱体/NF放入反应釜中并加入Na2S·9H2O溶液加热后洗涤烘干;最后经反应釜空气等离子体处理后获得等离子体修饰的PA@CuFe‑Ni3S2/NF。本发明的PA@CuFe‑Ni3S2/NF新型的三维花状纳米片结构大程度的促进了气体的释放且加强了催化剂与泡沫镍载体之间的连接,最大程度促进了H2和O2的释放,提供了更多的活性位点,并且在析氢反应、析氧反应和全解水中都保持着长期的耐久性,是一种优越的双功能电催化剂,本发明为高性能催化剂的设计提供了新的方法。

    一种电解液及钠离子电池
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118367238A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410494205.3

    申请日:2024-04-23

    IPC分类号: H01M10/36

    摘要: 本发明提供了一种电解液及钠离子电池,属于电化学技术领域。电解液包括可溶性钠盐、水和N,N‑二甲基甲酰胺;所述水和N,N‑二甲基甲酰胺的体积比为1:(3~9);所述电解液中可溶性钠盐的浓度为1~10mol/kg。本发明提供的电解液中的水作为溶剂,添加可溶性钠盐能够抑制水的活性,扩宽水的电化学稳定窗口,同时加入N,N‑二甲基甲酰胺,并限定其与水的体积比,N,N‑二甲基甲酰胺能够减小电解液析氢析氧反应,扩宽电化学窗口,在可溶性钠盐浓度较低时,提高电解液的性能,进而提高由电解液组装的钠离子电池的性能。

    一种局部高浓度水系电解液及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN118231797A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410488535.1

    申请日:2024-04-23

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: H01M10/36 H01M10/38

    摘要: 本发明提供了一种局部高浓度水系电解液及其制备方法和钠离子电池,属于电解液材料领域。本发明提供的局部高浓度水系电解液利用有机溶剂作为桥梁,通过调整水与有机溶剂和TTE的用量,能够使TTE与水混溶形成局部高浓电解液,降低了盐包水电解液中钠盐的浓度,从而降低了盐包水电解液黏度,提高了电解液的润湿性,进而提高了电解液的电导率,提高了电池的电化学性能。本发明提供的局部高浓度水系电解液在0.1mV·S‑1的扫速下,电压窗口达到了3.4V左右的宽度,可以适应碳包覆磷酸钒钠作为阳极与阴极的稳定工作,使用局部高浓度水系电解液制备的钠离子电池在循环100圈后,容量保持率将近100%,能够提高电池的电化学性能。

    一种碳纤维/聚硫辛酸薄膜的制备方法及碳纤维/聚硫辛酸薄膜

    公开(公告)号:CN117976318A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410144134.4

    申请日:2024-02-01

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: H01B13/00 H01B5/14

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维/聚硫辛酸薄膜的制备方法及碳纤维/聚硫辛酸薄膜,包括如下步骤:将硫辛酸溶于溶剂中,搅拌至硫辛酸完全溶解后得到硫辛酸溶液;将交联剂溶于溶剂中,搅拌至交联剂完全溶解后得到溶液A;将交联剂、溶液A依次加入硫辛酸溶液中,磁力搅拌直至形成均一的混合液,然后聚合反应形成均一黏稠的硫辛酸聚集体;将导电颗粒溶于溶剂中,进行超声处理,导电颗粒充分溶于溶液后加入硫辛酸聚集体中,磁力搅拌至溶液均一,然后烘箱内静置,即得导电可拉伸碳纤维/聚硫辛酸薄膜。本发明工艺简单,操作容易,原料来源丰富,成本低廉,所制备的碳纤维硫辛酸聚合物具有优异的导电性能、力学强度高、传感性能好,稳定性强。

    一种COF-SA杂化膜、制备方法和用途

    公开(公告)号:CN118304766A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410567085.5

    申请日:2024-05-08

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明涉及一种COF‑SA杂化膜的制备方法,具体的,本发明通过甘油介导的创新方法成功合成了共价有机纳米片(CONs),然后配合精心开发的溶剂交换策略巧妙地将这些纳米片集成到一种新型的共价有机框架‑海藻酸钠(COF‑SA)混合膜中,不仅显著提高了填料的分散性,还提高了水渗透的稳定性和效率。其次,与原始的海藻酸钠膜相比,本发明制备的杂化膜在40℃下针对90wt%的丁醇/水混合物,总通量高达1753g/m2·h,脱水分离系数高达4687。

    一种小体积可密闭消解池装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115824764A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211355066.3

    申请日:2022-11-01

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01N1/40 G01N1/44

    摘要: 本发明涉及分析仪器技术领域,尤其涉及一种小体积可密闭消解池装置,包括消解池,所述消解池由Z字形内腔、电热丝、两个接口端C和D组成,两个接口端包括动片、玻璃挡板和电磁线圈,所述动片由表面包裹有玻璃薄层的永磁铁片构成。通过设置的具有永磁的动片与电磁线圈的距离足够小,使得在较小的功率下就能将动片密闭接口,由于是从内部密封,使得在快速升温消解过程中,腔内压力显著升高,温度进一步升高,同时进一步增强密封性,从而实现小体积消解液在消解池内进行高温高压消解的目的。

    一种COD小体积高温高压快速消解检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115683781A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211355067.8

    申请日:2022-11-01

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明涉及检测装置技术领域,尤其涉及一种COD小体积高温高压快速消解检测方法及装置,包括进样系统,将水样、试剂等准确加入Z形消解‑比色管Za1中,消解液的总体积V1为0.2ml<V1<2ml,封闭消解管后加热t1(2min≤t1≤4min)后,期间消解管内自然形成高温高压条件;在停止加热后比较稳定的短时间t2(0min≤t2≤0.5min)内检测光度强度I1,再对Za1进行降温,对Za2进行相似的操作。进样系统将水样、试剂等准确加入消解管中,消解液的总体积V1封闭消解管后加热,期间消解管内形成高温高压条件,消解完后,在时间t2内立即进行光度检测,达到能够快速消解有机物并检测的效果,并使连续两次检测之间的所需的时间≤5min。

    一种水合氧化钼修饰的复合锌负极制备及其应用

    公开(公告)号:CN116864604A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310980734.X

    申请日:2023-08-07

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明属于水系离子电池领域,尤其是一种水合氧化钼修饰的复合锌负极制备及其应用,其制备方法包括以下步骤:S1:电沉积溶液的配备,称取钼酸铵至容量瓶中,以水为溶剂,进行定容,待用;S2:制备锌片基底,将金属锌片裁剪为同样大小的锌片,用去离子水和乙醇依次清洗锌片表面,真空下干燥十分钟,并保证沉积面积一致;S3:制备HMoOx/Zn复合负极,本发明通过沉积时间控制锌片表面形成的水合氧化钼厚度,在锌表面形成无定型水合氧化钼修饰层,具有稳定的化学性能,有效地引导锌离子沉积和脱落,抑制了锌枝晶的生成,从而提高其电化学性能,拥有较好的比容量和循环稳定性,合成方法简单,成本低廉,电极性能重复性高。