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公开(公告)号:CN116706000A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310550706.4
申请日:2023-05-16
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M4/1395 , D01F6/54 , D01F1/10 , H01M4/134 , H01M4/04 , H01M10/052 , H01M10/42
摘要: 本发明公开了一种可持续柔性保护层修饰的锂金属负极及其制备方法,属于锂金属电池技术领域,采用静电纺丝技术制备聚丙烯腈/亲锂性金属盐复合纳米纤维膜,再通过对辊机辊压获得复合纳米纤维/锂电极膜。在电池组装的电解液添加过程中,复合纳米纤维膜可自发地在锂金属表面溶解释放金属离子,生长出致密的亲锂性合金界面层,得到可持续柔性保护层修饰的锂金属负极。本发明制备过程简单可控,极大地降低了生产成本,便于量化生产。同时,可持续柔性保护层还可以在电池循环过程中持续性释放亲锂性金属离子,及时修复破坏的合金界面层,实现对锂沉积/脱出过程的持续调控和锂枝晶的有效抑制,明显提升锂金属电池的充放电可逆性和循环寿命。
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公开(公告)号:CN115700246A
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202211230535.9
申请日:2022-10-09
申请人: 宁波维海云光电科技有限公司 , 西北工业大学 , 浙江得欣科技有限公司
IPC分类号: C07D311/96 , C09K11/06
摘要: 本发明涉及一种苯环连接的螺芴氧杂蒽深蓝发光材料及制备方法,螺环骨架和氧杂蒽骨架上活性位点可引入光电活性基团,且易于修饰,并且不改变十字交叉结构。该类螺芴氧杂蒽深蓝发光材料制备简单,具有十字交叉结构而且有良好的热、电化学和光谱稳定性,并且可以通过改变光电活性基团来调控光学性能和电学性能。因此,螺芴氧杂蒽深蓝发光材料在有机光电领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110790262B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201911053456.3
申请日:2019-10-31
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C01B32/184 , C01B32/194 , B82Y30/00 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种低温熔盐法制备氮硫双掺杂石墨烯负极材料的制备方法:将氧化石墨烯均匀分散于去离子水中,将硫氰酸钾溶解于去离子水中,将上述分散液和盐溶液均匀混合,干燥得到复合物。后将复合物置于充满惰性气体的管式炉中充分反应,反应结束后,将反应产物用大量去离子水洗涤,干燥后得到氮硫双掺杂石墨烯负极材料。与现有技术相比,本发明采用廉价易得的工业品为原料,避免使用高温煅烧,具有合成工艺简单、可控性强、成本低廉、原料广泛及批量化制备等特征。制备的氮硫双掺杂石墨烯作为锂离子电池负极材料,具有容量高、循环稳定性好等优势。
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公开(公告)号:CN111111705A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010098520.6
申请日:2020-02-18
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: B01J27/051 , B01J27/049
摘要: 本发明涉及一种低温熔融盐合成过渡金属硫化物析氢催化剂的方法,利用低温熔盐一步硫化过渡金属源,制备过渡金属硫化物析氢催化剂。将硫氰酸盐与过渡金源均匀混合得到前躯体,之后装入容器,在马弗炉中加热反应,结束后经水洗即可得到过渡金属硫化物。未反应的硫氰酸盐重结晶回收利用,降低生产成本。本发明所涉及的原料价格低廉,合成温度低,无需高压、惰性气氛等苛刻条件,设备需求简单。硫氰酸盐既作为熔融盐充当反应介质,又为硫化物的形成提供硫源,因此在材料合成中无需外加硫源。本发明显著精简了过渡金属硫化物析氢催化剂的制备工艺流程,提升了过渡金属硫化物材料的制备效率,有利于工业化生产与应用。
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公开(公告)号:CN118693236A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410713787.X
申请日:2024-06-04
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M4/1395 , C23F1/00 , H01M4/134 , H01M4/38 , H01M10/054 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供了一种具有高(002)晶面暴露比镁纳米片阵列的制备方法及应用,属于金属二次电池技术领域。制备方法包括以下步骤:步骤1,配置摩尔浓度为0.001‑0.1mol/L的酸溶液;步骤2,将金属镁箔置于步骤1得到的酸溶液中,浸泡时间为1‑60min;步骤3,将步骤2得到的金属镁箔取出,冲洗后进行真空烘干处理,得到具有高(002)晶面暴露比和表面纳米片阵列结构的金属镁箔。本发明采用酸性溶液对金属镁箔进行刻蚀处理,其中具有高晶面活性的(101)和(100)晶面会优先与氢离子反应,最终在金属镁表面形成具有高(002)晶面暴露比的纳米片阵列结构。本发明提出的制备方法操作简单,成本低,能实现规模化生产,对镁电池的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115117551B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210861806.4
申请日:2022-07-22
申请人: 西北工业大学深圳研究院
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/449 , H01M50/489 , H01M50/497 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种锂硫电池高安全性功能隔膜的制备方法,采用一步水热法制备了NSG@MPP,然后加入导电剂、粘合剂等,通过简单的真空抽滤方式得到功能隔膜。本发明的制备方法无需表面活性剂、有机溶剂,不涉及惰性气氛等苛刻条件,具有操作简单、生产成本低、高效等特性。本发明制备的功能隔膜,具有优异的电解液吸液性能、良好的热稳定性能和阻燃性能,将其应用在锂硫电池中时具有优异的电化学性能,有重要的商业应用价值。
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公开(公告)号:CN117026510A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310809167.1
申请日:2023-07-04
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: D04H1/4242 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M4/134 , H01M4/62 , D01F6/54 , D01F1/10 , D04H1/728 , D06C7/04 , D04H1/43 , D04H1/4282 , D04H1/4309
摘要: 本发明提供了一种高柔性氮磷共掺杂碳纳米纤维膜及其制备方法与应用,属于锂金属电池技术领域,采用机械球磨和差速离心分离联合技术制备了三聚氰胺聚磷酸纳米颗粒,再通过静电纺丝和高温煅烧获得高柔性氮磷共掺杂碳纳米纤维膜。当用作锂金属负极保护层,高柔性氮磷共掺杂碳纳米纤维膜能够提供丰富的亲锂位点降低锂金属形核/沉积的过电位,提升界面反应动力学,其交联的纤维网络能够均匀化锂金属电极表面的锂离子通量和电场分布。更重要的是,保护层超高的柔性能够有效缓解锂金属负极循环过程中的体积变化,提升锂金属电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110775959A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911052563.4
申请日:2019-10-31
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C01B32/184
摘要: 本发明涉及一种超分子模板法制备氮硫共掺杂多孔石墨烯制备方法,以氧化石墨烯为原料,通过三聚氰胺与三聚硫氰酸之间的超分子聚合得到氧化石墨烯与三聚氰胺三聚硫氰酸盐的复合物,然后通过煅烧除去三聚氰胺三聚硫氰酸盐,制备得到氮硫共掺杂多孔石墨烯。与现有技术相比,本发明无需额外引入造孔剂或模板剂,涉及的杂原子前驱体均为廉价的工业原料,因此具有操作简单、生产成本低等优势,在得到多孔石墨烯的同时也实现了氮硫共掺杂,且由此得到的氮硫共掺杂多孔石墨烯具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114892171A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210298092.0
申请日:2022-03-24
申请人: 西北工业大学宁波研究院
IPC分类号: C23F1/28
摘要: 本发明提供了一种山脉状表面结构镍基材料的制备方法,属于材料表面处理技术领域。该制备方法采用含有硫氰酸盐添加剂的酸性溶液刻蚀处理镍基材料,在其表面形成沟壑分明的山脉状结构。硫氰酸根与镍有很强的配位作用,诱导酸液选择性刻蚀镍基材料,从而获得山脉状结构的粗糙表面。调节刻蚀液中硫氰酸盐与酸的浓度,可实现山脉状结构尺寸和密度的调控。山脉状表面结构的镍基材料比表面积大、沟壑均匀、尺寸一致、粗糙度高,在储能、催化、合成等领域具有重要用途。本发明提供的山脉状表面结构镍基材料的制备方法安全性高、可控性强、操作简便,可实现大规模生产,具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN110790262A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911053456.3
申请日:2019-10-31
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C01B32/184 , C01B32/194 , B82Y30/00 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种低温熔盐法制备氮硫双掺杂石墨烯负极材料的制备方法:将氧化石墨烯均匀分散于去离子水中,将硫氰酸钾溶解于去离子水中,将上述分散液和盐溶液均匀混合,干燥得到复合物。后将复合物置于充满惰性气体的管式炉中充分反应,反应结束后,将反应产物用大量去离子水洗涤,干燥后得到氮硫双掺杂石墨烯负极材料。与现有技术相比,本发明采用廉价易得的工业品为原料,避免使用高温煅烧,具有合成工艺简单、可控性强、成本低廉、原料广泛及批量化制备等特征。制备的氮硫双掺杂石墨烯作为锂离子电池负极材料,具有容量高、循环稳定性好等优势。
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