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公开(公告)号:CN105680028A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610042224.8
申请日:2016-01-22
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/38 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/386 , H01M10/054
Abstract: 本发明属钠离子电池技术领域,具体为一种钠离子电池用负极材料硅锑合金薄膜及其制备方法。硅锑合金(SixSb(1-x),0.5≤X≤0.95)薄膜电极材料采用脉冲激光沉积制备获得,硅锑合金薄膜厚度为40-80nm,质量为0.02-0.04 mg。薄膜电极的可逆比容量约为450 mAh/g,在充放电循环过程中表现出优良的电化学性能。该电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于钠离子电池。
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公开(公告)号:CN101924214B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201010279114.6
申请日:2010-09-13
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M4/1397
Abstract: 本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体为一种用于锂离子电池的CrxON薄膜电极材料及其制备方法。CrxON薄膜电极材料采用直流反应溅射结合后退火工艺制备获得,CrxON薄膜的颗粒尺寸为50-100nm,厚度为100-500nm。薄膜电极的可逆比容量约为700mAh/g,在充放电循环过程中表现出优良的电化学性能。该薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
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公开(公告)号:CN101857206A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010175147.6
申请日:2010-05-13
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B21/06 , C01B21/068 , C01B21/072 , H01L45/00
Abstract: 本发明属于非挥发性存储器技术领域,具体涉及一种具有阻变性质的金属氮化物材料及其应用。本发明所述的金属氮化物为MxN,M为Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Al、Si、Ga、In、Sc或Y,或者上述金属材料中任意两种或两种以上元素的合金,0.2≤x≤4,可以通过多种常规薄膜制备方法制备,通过对薄膜中氮含量的调控,使金属氮化物具有电阻转变性能。该材料能够作为中间阻变层应用于RRAM元器件中。所述RRAM元器件由下电极层、在下电极上的阻变金属氮化物层以及在阻变层上的上电极层构成。这种三明治结构与传统集成电路工艺高度兼容。本发明为阻变材料的选择提出了一个新的方向,有利于RRAM存储器向低成本、高性能方向发展。
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公开(公告)号:CN101764220A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910247545.1
申请日:2009-12-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属电化学技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池的氧化铬-磷化铟(Cr2O3-InP)纳米复合材料及其制备方法。该材料为薄膜形式,通过激光溅射沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可作为锂离子电池的负极材料。氧化铬-磷化铟纳米复合材料薄膜电极的可逆比容量为568mAh/g。氧化铬-磷化铟纳米复合电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小、制备方法简单,适用于锂离子电池。
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公开(公告)号:CN101222041A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200710172620.3
申请日:2007-12-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体为一种用于锂离子电池的纳米复合电极材料Li3N/Si及其制备方法。该材料是由Li3N与IVA族元素Si组成的纳米薄膜,可通过脉冲激光沉积法制备获得,Li3N/Si纳米复合物粒径小于50nm。薄膜电极的比容量随薄膜中Li3N和Si的配比不同在400-650mAh/g范围内变化,在反复充放电过程中表现出优良的电化学性能。该种薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
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公开(公告)号:CN117352716A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311158980.3
申请日:2023-09-08
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/48 , H01M10/054 , C01G45/12
Abstract: 本发明属于钾离子电池技术领域,具体为一种间隙位点掺杂的高性能锰基层状钾离子电池正极材料及其制备方法。本发明的钾离子电池正极材料化学式为K0.5Mn0.8Co0.2BxO2,其中0.02≤x≤0.1。该正极材料采用固相合成法制备,本发明的正极材料在1.4‑4.0 V电位窗口的可逆质量比容量约为115‑130 mAh g‑1,且在恒电流充放电过程中表现出优异的循环稳定性和倍率性能。该层状正极材料比能量高,循环和倍率性能好,制备方法简单,是一种优良的钾离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN117133892A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311082303.8
申请日:2023-08-27
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01G45/12
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体为一种高容量锂锰基钠离子电池正极材料及其制备方法。本发明的钠离子电池正极材料化学式为Na0.75Li0.2(xMe)0.05Mn0.8‑0.05xO2(Me=Zn、Co、Ti)。该正极材料采用固相合成法制备,本发明的正极材料在1.7‑4.3V电位窗口的可逆质量比容量约为175.8‑194.0mAh g‑1,在恒电流充放电过程中,150mA g‑1电流密度下循环100圈容量保持率为85.0%,在750mA g‑1电流密度下仍有超过110mAh g‑1的可逆比容量。该层状正极材料比容量高,循环和倍率性能好,制备方法简单,是一种优良的钠离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN109888178A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910177840.8
申请日:2019-03-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种柔性自支撑锂硫电池复合正极材料及其制备方法。本发明的锂硫电池复合正极材料为由单质硫、纤维状三氧化钼以及多壁碳纳米管三者组成的可弯曲的复合柔性膜,记为MoO3/MCNT@S,其具有无需额外集流体的自支撑结构,且自带多硫化物阻挡层。该材料采用水热法和抽滤法制得。本发明复合材料具有优良的充放电性能,在电压范围1.5~2.8V和电流密度0.1~2C内,具有较高的可逆容量和良好的循环性能;在0.5C的电流密度下,350圈后比容量仍能保持在600~800mAh·g−1。该电极材料具有比容量高,倍率性能好,循环寿命长,制备方法简单且原料价格低廉等综合优势。
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公开(公告)号:CN108039490A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711229001.3
申请日:2017-11-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种高性能钠离子电池负极材料及其制备方法。本发明的钠离子电池用负极材料为含有钴和钼两种过渡金属元素的二元硫化物CoMo2S4,其微观结构是长度为1~5µm的棒状颗粒。该材料采用水热反应和高温固相反应制得,以金属钠作为对电极和该种材料组装的钠离子电池,在0.1A/g的电流密度下,其可逆比容量约为390mAh/g,在0.5mA/g的大电流下,150圈后比容量仍能保持350mAh/g。该电极材料倍率性能优越,循环稳定性好,能在大电流密度下保持稳定的比容量,制备方法简单,适用于功率型钠离子电池。
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