可在极限温度范围工作的太阳能光热锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109713402B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201811628910.9

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种可在极限温度范围工作的太阳能光热锂电池,包括封闭式锂离子电池和半开放式锂‑气体电池。当光照从正极一侧辐照时,光热正极能够俘获太阳光并将其转换成热来提高整个电池组件的内部的温度,使得其能够在极低温环境中工作;当光照从负极一侧辐照时,光热负极集流体吸收太阳光并将其转换成热经负极传递给电解质和正极,从而达到对整个电池的组件的加热,使其在极低温环境中工作。所述极低温环境温度≥‑200 oC。

    可在极限温度范围工作的太阳能光热锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109713402A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811628910.9

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种可在极限温度范围工作的太阳能光热锂电池,包括封闭式锂离子电池和半开放式锂-气体电池。当光照从正极一侧辐照时,光热正极能够俘获太阳光并将其转换成热来提高整个电池组件的内部的温度,使得其能够在极低温环境中工作;当光照从负极一侧辐照时,光热负极集流体吸收太阳光并将其转换成热经负极传递给电解质和正极,从而达到对整个电池的组件的加热,使其在极低温环境中工作。所述极低温环境温度≥-200 oC。

    一种高温固态锂金属用界面层及制备方法

    公开(公告)号:CN113422103A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110685886.8

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种高温固态锂金属用界面层,从上到下依次包括多孔的不锈钢集流体、正极、固态电解质、锂金属负极以及负极集流体;在所述正极与固态电解质和/或负极与固态电解质之间设有熔融盐层,所述熔融盐层包括设置于碳布上的催化剂与熔融盐,当电池处于高温时,熔融盐融化,在催化剂的作用下正极与固态电解质之间形成三相界面层,或负极与固态电解质之间形成熔融盐界面层。

    一种互联纳米线核壳结构材料的制备

    公开(公告)号:CN105047936A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510394136.X

    申请日:2015-07-07

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: H01M4/62 B82Y40/00 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了种互联纳米线核壳结构材料的制备方法,1)采用厚度为0.2-0.5mm的泡沫铜片作为基底;2)采用常规清洗方法清洗泡沫铜表面,并浸泡在盐酸中去除氧化物,之后用氮气枪吹干;3)通过在大气氛围内450℃煅烧5h,泡沫铜自催化生长出直径约30nm,长度在7~10um的CuO纳米线或其他金属氧化物纳米线;4)通过在PECVD中,250℃淀积非晶Si(Ge),得到直径大约100nm-200nm的互联纳米线核壳结构,即Si(Ge)壳层CuO核芯;5)通过400℃,H2还原CuO核芯,得到导电性很好的金属Cu纳米线,完成三维集流器的构建;6)制备完成三维互联金属纳米线导电核芯结构材料。

    一种用于高温固态锂金属电池的界面层及制备方法

    公开(公告)号:CN113422103B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110685886.8

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种高温固态锂金属用界面层,从上到下依次包括多孔的不锈钢集流体、正极、固态电解质、锂金属负极以及负极集流体;在所述正极与固态电解质和负极与固态电解质之间设有熔融盐层,所述正极与固态电解质之间的熔融盐层包括设置于碳布上的催化剂与熔融盐,当电池处于高温时,熔融盐熔化,在催化剂的作用下正极与固态电解质之间形成三相界面层,或负极与固态电解质之间形成熔融盐界面层。

    一种硅基宽光谱吸收光热转换材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108394859B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201810103181.9

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种硅基宽光谱吸收光‑热转换材料,包括设有互联纳米线的核壳结构本体,所述核壳结构本体包括上部结构和下部结构;所述上部结构的纳米线上镶嵌有合金量子点,所述下部结构的纳米线上嫁接有纳米线;所述互联纳米线、镶嵌的合金量子点以及嫁接的纳米线构成三维纳米分级结构。本发明设计的纳米分级结构不仅可以有效利用一维纳米线阵列的陷光特性,提高光的捕获能力。而且,此核壳纳米线结构在高温还原的过程中可以生成合金量子点镶嵌在互联的核壳纳米线上,通过金属的局域表面等离激元效应增强Si或Ge等壳层材料对太阳光的吸收能力。此外,能够有效利用金属纳米颗粒的光热特性将吸收的光转换成热量局域在器件表面。

    一种硅基宽光谱吸收光热转换材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108394859A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810103181.9

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种硅基宽光谱吸收光-热转换材料,包括设有互联纳米线的核壳结构本体,所述核壳结构本体包括上部结构和下部结构;所述上部结构的纳米线上镶嵌有合金量子点,所述下部结构的纳米线上嫁接有纳米线;所述互联纳米线、镶嵌的合金量子点以及嫁接的纳米线构成三维纳米分级结构。本发明设计的纳米分级结构不仅可以有效利用一维纳米线阵列的陷光特性,提高光的捕获能力。而且,此核壳纳米线结构在高温还原的过程中可以生成合金量子点镶嵌在互联的核壳纳米线上,通过金属的局域表面等离激元效应增强Si或Ge等壳层材料对太阳光的吸收能力。此外,能够有效利用金属纳米颗粒的光热特性将吸收的光转换成热量局域在器件表面。

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