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公开(公告)号:CN108172786A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711407754.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种包含有机分子‑碳黑复合物的锂离子电池负极材料及其制备方法。所述负极材料包含一种由有机分子与碳黑形成的有机分子‑碳黑复合物,所述有机分子选自稠环吡喃盐化合物和稠环吡啶盐化合物中的至少一种。所述制备方法包括以下步骤:将有机分子溶解于丙酮中;加入碳黑,持续搅拌;烘干溶剂,获得有机分子‑碳黑复合物;加入粘结剂制备电池浆料;将电池浆料涂于铜箔上,烘干,获得所述包含有机分子‑碳黑复合物的锂离子电池负极材料。该负极材料具有良好的比容量和循环稳定性,可以在室温下达到很高的容量。且该制备方法步骤简单,成本降低。
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公开(公告)号:CN107032318A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710187006.8
申请日:2017-03-27
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/32 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01M4/587
Abstract: 本发明公开了一种片状含氮碳材料及其制备方法,该片状含氮碳材料为中空片状结构,可用于制作锂离子电池负极并可应用于超级电容器,电化学性能优良。本发明公开的片状含氮碳材料制备方法,包括四个步骤:步骤一,制备层状双金属氢氧化物LDH模板;步骤二,在步骤一的基础上制备得到含氮单体与LDH的复合物;步骤三,在步骤二的基础上制备得到均匀包裹在LDH上的聚合氮碳化合物;步骤四,将步骤三的产物进行刻蚀得到片状含氮碳材料。本发明技术方案公开的制备方法与现有技术相比,经济环保,工序简单,成本低廉,制备出的含氮碳材料形貌完好,制备过程中实现了前驱体与模板的良好复合,同步实现了掺氮和形貌控制。
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公开(公告)号:CN108470940B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201810225601.0
申请日:2018-03-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0568 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种全有机镁离子电池,包括正极、负极、电解液、隔膜和封装材料;负极选用聚酰亚胺负极材料,正极选用P型有机聚合物正极材料,电解液为包含镁电解质盐的有机电解溶液;正极材料和负极材料包含有机活性物质、导电剂、粘结剂和集流体。本发明基于镁盐的常规有机电解液与有机聚合物负极匹配构建镁离子电池;并将P型有机聚合物电极材料用于镁离子电池正极,通过结合/脱除阴离子进行储能。相比于现有技术,本发明提供的基于聚酰亚胺负极和P型聚合物正极的全有机镁离子电池循环性能和倍率性能好、输出电压较高、制备简单、成本较低;且正负极材料来源广、加工时对环境友好、易回收、具备可持续发展潜力。
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公开(公告)号:CN106876674B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710158944.5
申请日:2017-03-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于可充电电池的正极材料制备领域,尤其涉及一种苝二酰亚胺与氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用。本发明的苝二酰亚胺与氧化石墨烯复合材料的制备方法包括:将苝四甲酸二酐与N,N‑二甲基‑1,2‑乙二胺合成制备苝二酰亚胺;将氧化石墨烯与苝二酰亚胺进行溶剂热反应,得到复合材料前驱体;将复合材料前驱体在保护气体下进行热处理,得到苝二酰亚胺与石墨烯复合材料。本发明的复合材料不仅可以应用于锂离子电池,还可以应用到新型钠离子电池,拓展了该复合材料的应用领域。与溶剂热复合相比,热处理之后,本发明的复合材料比容量得到进一步提高,而且循环过程的稳定性更好,未见到明显衰减。
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公开(公告)号:CN109103420A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810862312.1
申请日:2018-08-01
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/1399 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种无粘结剂的有机柔性锂/钠离子电池正极的加工方法,涉及一种有机柔性电极材料的加工方法,其加工方法包括:将有机电极材料与酸溶液配制成复合溶液;将柔性导电基底浸入到所述复合溶液中,待吸附饱和后取出,用水洗去多余的酸溶液,然后于真空烘箱里烘干,即得到无粘结剂的有机柔性锂/钠离子电池正极。相比于现有技术,本发明里的有机电极材料可以达到纳米尺度以下的分散,让有机电极材料与导电基底得以充分接触,实现有机电极材料活性位点的充分利用,使用的溶解有机电极材料的溶液在加工完成后可很容易地除去,便于大规模制备,且原料价格便宜,来源广泛。
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公开(公告)号:CN108767257A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810607585.1
申请日:2018-06-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明开发并选用一种颜料工业中广泛应用的2,9‑二甲基喹吖啶酮及其衍生物作为锂离子电池负极材料,具有原料易得,成本较低,且有机物废弃之后,在自然界中可被降解,具有环保可持续的优点;并且该类化合物作为有机负极材料,理论比容量高,在充放电过程中,循环稳定性好,倍率性能优异。本发明同时提供应用2,9‑二甲基喹吖啶酮及其衍生物制备锂离子电池的方法。
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公开(公告)号:CN107706406A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711183314.X
申请日:2017-11-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明公开了一种有机正极材料及其制备方法和应用,有机正极材料为苝二酰亚胺和导电炭黑复合材料,可用做锂/钠离子电池正极材料。本发明通过一步酸溶液法制备了苝二酰亚胺与导电炭黑复合的有机正极电极材料,与现有改性方法如聚合法,球磨法相比,工艺简便,且成本相对较低。同时,经过此酸溶液法处理后的有机正极电极材料,其与导电剂的接触更加紧密,有效提高了有机分子的导电性同时防止了有机分子在充放电过程中溶于电解液的现象,相比于现有改性方法,其得到的苝二酰亚胺与导电炭黑复合的有机正极电极材料,可同时应用于锂离子电极和钠离子电池中,并且其倍率性能和循环稳定性均高于现有改性方法。
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公开(公告)号:CN102648921B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201210158747.0
申请日:2012-05-22
Applicant: 上海交通大学医学院附属瑞金医院
IPC: A61K31/5377 , A61K33/36 , A61P11/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及一种治疗非小细胞肺癌的组合药物,所述的组合药物由三氧化二砷和吉非替尼组成。本发明还涉及一种组合药物在制备治疗非小细胞肺癌药物中的应用。本发明优点在于:本发明研究非小细胞肺癌的联合靶向治疗方法,首次提出了三氧化二砷和吉非替尼的组合药物,及其在制备治疗非小细胞肺癌药物中的应用,砷剂和吉非替尼联合应用于治疗非小细胞肺癌将是一个很有前景的策略,将使更多的非小细胞肺癌患者获益。
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