一种耐高压固态聚合物锂金属电池的制备方法

    公开(公告)号:CN118017020A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410390183.6

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明属于锂金属电池领域,公开了一种耐高压固态聚合物锂金属电池的制备方法。本发明的制备方法包括在高电压正极和在锂金属负极上分别原位形成耐高压聚合物电解质和聚合物锂金属保护层。其中,高电压正极上的耐高压聚合物电解质可以保证电池在高电位工况下稳定运行;锂金属电极上的聚合物保护层可以保证电池在空气中组装过程中免受氧气、水等可能与锂金属反应的物质对锂金属的侵害,同时也可以保证在电池运行过程中免受来自电解液或电解质中有机物质对锂金属的侵蚀。

    一种基于蓝藻生物固氮机制的固氮装置和方法

    公开(公告)号:CN115353954A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211000216.9

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于蓝藻生物固氮机制的固氮装置,其包括光电阳极室(2)、光电阴极室(3)、光电阳极片(4)、光电阴极片(5)和导线(10);光电阳极室(2)内盛装中含有辅酶Q的阳极电解液;光电阳极片(4)浸没在阳极电解液(7)中;光电阴极室(3)内盛装阴极电解液(6),且其中含有蓝藻、无氮培养基和辅酶Q;光电阴极片(5)浸没在阴极电解液(6)中;光电阳极片(4)上设有半导体光电材料;光电阳极片(4)用导线连接光电阴极片(5),在光电阳极室(2)与光电阴极室(3)之间设有质子交换膜(1)。本发明利用光电材料产生电子供应蓝藻,蓝藻固氮酶利用电子还原氮,实现常温常压下以氮气为原料以光源为能量进行半人工高效固氮。

    一种碱金属负极-电解质一体化材料及其制备方法和在空气中组装固态电池的应用

    公开(公告)号:CN114256440A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111550322.X

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明属于固态电池技术领域,公开了一种碱金属负极‑电解质一体化材料及其制备方法在空气中组装固态电池的应用。该方法是将具有碱金属保护功能的电解质成分溶解或分散于有机溶剂,搅拌形成电解质浆料后在保护气氛中将浆料涂覆于碱金属材料表面,待有机溶剂挥发后即可获得碱金属负极‑电解质一体化材料。本发明工艺简便、可操作性强,材料的涂覆面积、厚度易控,易于大批量生产。该材料可有效阻隔空气和水,从而有效保护碱金属负极,该材料能够在空气环境中组装碱金属固态电池,可降低组装难度和环境要求,进而降低生产成本。该材料还可有效减小碱金属负极与电解质的界面接触阻抗,并能够抑制碱金属枝晶产生,提高制备而成的固态电池循环稳定性。

    一种蛋黄-蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110405200B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910525824.3

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用。制备方法为:在合成贵金属@SiO2核壳纳米球的基础上,利用表面改性、乳液聚合反应,制备得到多核壳结构贵金属@SiO2@聚氯甲基苯乙烯复合纳米球,随后用聚氯甲基苯乙烯的亚甲基可进行自交联反应的特点,在无序额外添加交联剂的条件下,便可在壳层内部构筑了丰富的微孔网络结构,得益于聚氯甲基苯乙烯壳层的刚性结构,经过高温炭化和HF刻蚀处理后,即得到蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料。本发明可用作高活性的对硝基苯酚还原催化剂材料、高容量的锂硫电池限制硫纳米炭载体材料、高性能的甲醛吸附材料和生物抗菌材料。

    一种溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109943148B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910092285.9

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,公开了一种溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将有机酸与胺分散在溶剂中,超声分散,得到溶液;将溶液转移至反应釜中,密封;然后在140‑240℃烘箱中保持3‑48h,自然冷却至室温,离心后收集上清液,得到溶剂敏感的多模荧光碳量子点墨水,呈红色澄清溶液。该墨水紫外激发蓝色荧光,加水后,溶液变浑浊,并且荧光由蓝变红,该过程可逆。本发明操作简单,成本低廉,工艺条件易于实现,得到的荧光墨水具有特异的多模发光,可应用于防伪与加密领域,并且调控发光只需要改变溶剂,简便可重复。

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