一种聚吡咯/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1358775A

    公开(公告)日:2002-07-17

    申请号:CN01136948.5

    申请日:2001-12-26

    Abstract: 一种聚吡咯/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法。属于聚吡咯复合材料技术领域。主要解决因改变其加工性能却使电导率下降的问题。主要技术要点是将纳米二氧化硅与吡咯单体、氧化剂、掺杂剂在聚合反应器内充分混合并缩聚,然后离心分离,真空干燥后的粉末压制成型,得到二氧化硅粒子以纳米尺度均匀分散于聚吡咯中的高导电性能、高强度与很好加工性能的聚吡咯/二氧化硅纳米复合材料。有望要用于二次电池的电极材料、离子传感器、太阳能材料和信息处理材料。

    一种微胶囊包覆相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1280377C

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN03130587.3

    申请日:2003-08-21

    Abstract: 一种微胶囊包覆相变材料及其制备方法。属于功能性复合材料技术领域。本发明所要解决的技术问题是用聚合物包覆相变材料。其主要技术特征是将作为芯材的相变材料和作为壁材的聚合物及乳化剂、分散剂、去离子水经聚合反应制成微胶囊包覆相变材料。该材料结构致密,粒径均匀,使用寿命延长。应用于建筑墙体内抹灰面以调节室内温度,可以大大节约能源。

    一种三维碳架的制备方法

    公开(公告)号:CN108807919B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201810630253.5

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明为一种三维碳架的制备方法。该方法首先混合葡萄糖、硫酸亚铁,然后将混合物与氯化钠球磨,再采用红外压片机压片,经烧结碳化后洗去氯化钠制得三维碳架。本发明得到的材料可以实现电子由点到三维空间的传导,可以提高正极材料颗粒间的电子传导能力减小极化进而增强正极材料电化学性能。

    一种利用乙基纤维素为碳源制备磷酸锰铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN106129409B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610841344.4

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明为一种利用乙基纤维素为碳源制备磷酸锰铁锂正极材料的方法。该方法包括以下步骤:①称取锰源化合物、铁源化合物、磷源化合物,然后将它们连同还原剂溶解于溶剂一中得到A液;将锂源溶解于溶剂二中得到B液,然后将B液滴加至A液中得到磷酸锰锂的前驱体溶液,将其置于高温高压反应釜中,反应1‑20小时,制得磷酸锰铁锂前驱体材料;②将步骤①所得的前驱体材料与乙基纤维素按质量比1‑30:1,球磨混合得到混合物;③将混合物干燥后放入管式炉中烧结最后得到碳包覆的磷酸锰铁锰锂正极材料。本发明得到的正极材料表面碳膜厚度小从而显著提高材料电化学性能。

    一种磷酸锰铁锂/三维碳架/碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106129387B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610841343.X

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明为一种磷酸锰铁锂/三维碳架/碳复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:①将硫酸亚锰、硫酸亚铁、磷酸、抗坏血酸溶解于混合溶剂中得到A液;将三维碳架分散在含有氢氧化锂的混合溶剂中得到B液,然后将B液加至A液中得到磷酸锰铁锂的前驱体溶液;②将步骤①所得磷酸锰铁锂前驱体与葡萄糖混合后用球磨研磨;③在惰性气体氛围下,烧结最后得到磷酸锰铁锂/三维碳架/碳复合材料。本发明得到的材料可以实现电子由点到三维空间的传导,可以提高正极材料颗粒间的电子传导能力减小极化进而增强正极材料电化学性能。

    锂/聚吡咯二次扣式电池的制备方法

    公开(公告)号:CN1280940C

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN200410020305.5

    申请日:2004-08-12

    Abstract: 锂/聚吡咯二次扣式电池及其制备方法,属于用聚吡咯/二氧化硅或炭黑纳米复合材料的锂/聚合物二次扣式电池及其制备技术。本发明为了提高二次电池性能,满足社会的需求,提供一种新型二次扣式电池。它主要由涂覆含聚吡咯/二氧化硅或炭黑纳米复合材料的正极涂覆材料的正极片、负极锂片,三层微孔复合膜和电解质构成的二次扣式电池。其组装是在氩气手套箱中,将锂片放在负极壳内,铺放隔膜,滴入电解液;再将已制好的正极片置于隔膜上,压上垫片,放上弹簧片,扣上正极壳,在压机上将电池封口成型,制成扣式电池。该电池放电容量、库仑效率和循环寿命较高,且静置稳定性较好。本发明工艺简单、易于工业化生产,为锂/聚合物二次电池增加了新品种。

    一种微胶囊包覆相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1513938A

    公开(公告)日:2004-07-21

    申请号:CN03130587.3

    申请日:2003-08-21

    Abstract: 一种微胶囊包覆相变材料及其制备方法。属于功能性复合材料技术领域。本发明所要解决的技术问题是用聚合物包覆相变材料。其主要技术特征是将作为芯材的相变材料和作为壁材的聚合物及乳化剂、分散剂、去离子水经聚合反应制成微胶囊包覆相变材料。该材料结构致密,粒径均匀,使用寿命延长。应用于建筑墙体内抹灰面以调节室内温度,可以大大节约能源。

    一种三维碳架的制备方法

    公开(公告)号:CN108807919A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810630253.5

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明为一种三维碳架的制备方法。该方法首先混合葡萄糖、硫酸亚铁,然后将混合物与氯化钠球磨,再采用红外压片机压片,经烧结碳化后洗去氯化钠制得三维碳架。本发明得到的材料可以实现电子由点到三维空间的传导,可以提高正极材料颗粒间的电子传导能力减小极化进而增强正极材料电化学性能。

    一种锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103346314A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310254476.3

    申请日:2013-06-25

    Inventor: 任丽 王芳芳

    Abstract: 本发明为一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明采用生物胶为络合剂,利用生物胶具有特殊的电荷特性,能够与金属阳离子相互作用从而很好的分散阳离子,生物胶形成的溶胶凝胶体系是三维网络的高分子结构,形成的先驱物分散在三维网络的空隙中,在后期烧结过程中生物胶碳化可以在晶体颗粒表面形成一层均匀的碳膜,从而起到良好的导电作用。本发明使用的生物胶价格低廉,原料来源广泛,是微生物发酵的产物,对环境友好。

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