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公开(公告)号:CN119764346A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411769865.4
申请日:2024-12-04
Applicant: 上海交通大学绍兴新能源与分子工程研究院
IPC: H01M4/139 , H01M4/1391 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于一维导电材料的自支撑电极及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:S1、将一维导电材料、电极活性物质以及细菌纤维素按比例混合使其分散均匀;S2、将S1混合好的物料进行冷冻处理,冷冻处理温度为‑60℃~‑40℃,时间6~24小时;S3、将S2处理后的材料,进行冷冻干燥处理,冷冻干燥处理温度为‑60℃~‑40℃,时间48~64小时,处理完之后直接进行制成电极片即可;本发明相比于传统涂布的锂离子电池电极的制备,制备流程更加简单,可影响因素更少,对于锂离子电池产业化生产具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN105513809B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610015002.7
申请日:2016-01-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及铜钴锗硫纳米晶、铜钴锗硫对电极及其制备方法与应用,属于太阳能电池领域。铜钴锗硫纳米晶其铜、钴、锗与硫的摩尔比为(2~2.2):(l~1.2):(1~1.2):(4~4.2),铜钴锗硫对电极的制备是通过在导电衬底上涂覆铜钴锗硫纳米墨水来实现。本发明中铜钴锗硫纳米晶是通过低温液相法合成,具有正交晶系,是纤锌矿衍生的超晶胞结构,具有尺寸均一、结晶度高、单分散性良好等优点。用于染料敏化太阳能电池对电极催化剂时,对I3‑离子的还原表现出良好的催化活性。与现有技术相比,本发明工艺简单,所制备的铜钴锗硫对电极不仅催化效果优异,而且价格低廉,大大降低了染料敏化太阳能电池的生产成本,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN105513806B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610015038.5
申请日:2016-01-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01G9/042
Abstract: 本发明涉及硒化铜空心管状多级结构材料及其制备方法和应用,采用常温离子交换法,制备了具有大比表面积,由超薄纳米片组装的硒化铜空心管状材料。通过刮涂法制作成量子点敏化太阳能电池的对电极,组装成三明治结构的量子点敏化太阳能电池。所合成的Cu2‑XSe的性能远远高于传统的Cu2S/黄铜片和Pt对电极。与现有技术相比,本发明的方法避免了设备昂贵、不易于大面积沉积等缺点,具有设备要求简单,适合工业化大规模生产等优点,同时该方法为制备其他材料的染料敏化太阳能电池对电极提供了可以借鉴的思路。
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公开(公告)号:CN105679543A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610015008.4
申请日:2016-01-11
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: H01G9/2022 , H01G9/2045
Abstract: 本发明涉及Cu1.8Se/C复合纳米管阵列及其制备方法和应用,纳米管阵列由生长在导电基底上的碳纳米管和生长在碳纳米管内壁的Cu1.8Se纳米颗粒组成,首先在ZnO/ZnSe阵列上包覆碳层,进一步通过阳离子交换在碳层内壁原位负载了Cu1.8Se纳米粒子。该阵列可直接用作量子点敏化太阳能电池的对电极,组装成三明治结构的量子点敏化电池。所合成的Cu1.8Se/C复合纳米管阵列的性能远远高于传统的Cu2S/黄铜片、Pt对电极和Cu1.8Se纳米管阵列。本发明的方法为制备其他材料的量子点敏化太阳能电池对电极提供了可以借鉴的思路。
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公开(公告)号:CN105826535B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610323970.4
申请日:2016-05-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及三维多孔碳负载Na2Ge4O9复合物及其制备方法,以纳米碳膜组成的3D多级碳网为骨架,碳膜上镶嵌Na2Ge4O9纳米粒子的结构。Na2Ge4O9在循环过程中产生的Na2O、Li2O可以作为柔性基质缓解Ge充放电过程中的体积膨胀问题。而3D碳网一方面增加了材料的导电性,另一方面分散了Na2Ge4O9纳米粒子,提供Ge体积膨胀的空间。与现有技术相比,本发明利用简单易得的NaCl模板,制备出多级结构,方法简单,设计巧妙。所制备的材料得到很好的倍率性能和长循环稳定性。有很高的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN105513805B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610014896.8
申请日:2016-01-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及铜镉锗硫纳米晶、铜镉锗硫对电极及其制备方法与应用,属于太阳能电池领域。铜镉锗硫纳米晶其铜、镉、锗与硫的摩尔比为(2~2.2):(l~1.2):(1~1.2):(4~4.2),铜镉锗硫对电极的制备是通过在导电衬底上涂覆铜镉锗硫纳米墨水来实现。本发明中铜镉锗硫纳米晶是通过低温液相法合成,具有正交晶系,是纤锌矿衍生的超晶胞结构,具有尺寸均一、结晶度高、单分散性良好等优点。用于染料敏化太阳能电池对电极催化剂时,对I3‑离子的还原表现出良好的催化活性。与现有技术相比,本发明工艺简单,所制备的铜镉锗硫对电极不仅催化效果优异,而且价格低廉,大大降低了染料敏化太阳能电池的生产成本,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN105489377B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610014899.1
申请日:2016-01-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池铜铁锗硫对电极及其制备方法,该对电极包括导电基底,导电基底表面涂覆有一层纤锌矿结构的铜铁锗硫纳米晶;而对电极的制备是通过在导电衬底上涂覆铜铁锗硫纳米晶墨水来实现。本申请制备的铜铁锗硫纳米晶是通过低温液相法合成,具有尺寸均一、结晶度高、单分散性良好等优点。该方法制备的纳米晶是纤锌矿衍生的超晶胞结构,为正交晶系。当用于染料敏化太阳能电池对电极时,对I3‑离子的还原表现出良好的催化活性。与现有技术相比,本发明工艺简单,所制备的对电极催化剂不仅催化效果优异,而且价格低廉,制备方法简单,大大降低了染料敏化太阳能电池的生产成本,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN105679544B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201610015111.9
申请日:2016-01-11
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池铜锰锗硫对电极及其制备方法,该对电极包括导电基底,导电基底表面涂覆有一层纤锌矿结构的铜锰锗硫纳米晶;而对电极的制备是通过在导电衬底上涂覆铜锰锗硫纳米晶墨水来实现。本申请制备的铜锰锗硫纳米晶是通过低温液相法合成,具有尺寸均一、结晶度高、单分散性良好等优点。该方法制备的铜锰锗硫纳米晶是纤锌矿衍生的超晶胞结构,为正交晶系。当用于染料敏化太阳能电池对电极时,对I3‑离子的还原表现出良好的催化活性。与现有技术相比,本发明工艺简单,所制备的对电极催化剂不仅催化效果优异,而且价格低廉,制备方法简单,大大降低了染料敏化太阳能电池的生产成本,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN105826535A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610323970.4
申请日:2016-05-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/485 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明涉及三维多孔碳负载Na2Ge4O9复合物及其制备方法,以纳米碳膜组成的3D多级碳网为骨架,碳膜上镶嵌Na2Ge4O9纳米粒子的结构。Na2Ge4O9在循环过程中产生的Na2O、Li2O可以作为柔性基质缓解Ge充放电过程中的体积膨胀问题。而3D碳网一方面增加了材料的导电性,另一方面分散了Na2Ge4O9纳米粒子,提供Ge体积膨胀的空间。与现有技术相比,本发明利用简单易得的NaCl模板,制备出多级结构,方法简单,设计巧妙。所制备的材料得到很好的倍率性能和长循环稳定性。有很高的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN105513806A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610015038.5
申请日:2016-01-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01G9/042
CPC classification number: H01G9/042
Abstract: 本发明涉及硒化铜空心管状多级结构材料及其制备方法和应用,采用常温离子交换法,制备了具有大比表面积,由超薄纳米片组装的硒化铜空心管状材料。通过刮涂法制作成量子点敏化太阳能电池的对电极,组装成三明治结构的量子点敏化太阳能电池。所合成的Cu2-XSe的性能远远高于传统的Cu2S/黄铜片和Pt对电极。与现有技术相比,本发明的方法避免了设备昂贵、不易于大面积沉积等缺点,具有设备要求简单,适合工业化大规模生产等优点,同时该方法为制备其他材料的染料敏化太阳能电池对电极提供了可以借鉴的思路。
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