一种碳包覆MoSe2/石墨烯电纺纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN107170974B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201710386691.7

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝制备碳包覆MoSe2/石墨烯纳米纤维及其制备方法。所述纳米纤维由包覆碳、MoSe2、石墨烯组成。其制备方法为:将水溶性钼盐和高聚物溶于去离子水和乙二醇混合溶液中,加热直到形成稳定透明溶胶,将石墨烯加入钼盐溶液形成电纺溶液;对所得电纺溶液进行静电纺丝,得到杂化纤维;接着在500‑800℃,将步骤二所得杂化纤维和零价硒粉在管式炉中进行真空烧结,得到碳包覆MoSe2/石墨烯纳米纤维材料。纤维形貌及长度均匀,MoSe2晶体均匀分布在纤维内,被无定型碳包覆;石墨烯作为导电网络均匀分布于纤维内。本发明原料易得,制备工艺简单、可控反应条件温和,所得成品具有较高的比表面积,优异的导电性和结构稳定性,可作为一种理想的锂/钠离子电池负极材料以及高性能电催化材料。

    一种低温锂离子电池石墨负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108987687A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810647061.5

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温锂离子电池石墨负极材料及其制备方法。所述低温锂离子电池石墨负极材料包括石墨和石墨表面包覆的快离子导体;所述快离子导体的氧化还原电位高于石墨。其制备方法为:对原始石墨粉进行湿法球磨,混合液使用喷雾干燥机干燥成粉,获得更小粒径的石墨粉,对石墨粉进行插层反应后进行表面包覆,获得用于低温锂离子电池的石墨负极材料。在此负极材料结构中,可以控制石墨粒径,缩短了锂离子扩散距离,经过插层后石墨层间距增大,可以明显改善低温下电极材料离子扩散能力,石墨层间插入的金属或高导电性物质可以改善整体的导电性,在石墨表面进行包覆快离子导体,可以生成稳定均匀的SEI膜,提高锂离子扩散能力,改善低温下界面性能。该材料还可作为一种理想的钠离子电池负极材料以及高性能超级电容器材料。

    一种碳包覆MoSe<base:Sub>2</base:Sub>/石墨烯电纺纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN107170974A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710386691.7

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝制备碳包覆MoSe2/石墨烯纳米纤维及其制备方法。所述纳米纤维由包覆碳、MoSe2、石墨烯组成。其制备方法为:将水溶性钼盐和高聚物溶于去离子水和乙二醇混合溶液中,加热直到形成稳定透明溶胶,将石墨烯加入钼盐溶液形成电纺溶液;对所得电纺溶液进行静电纺丝,得到杂化纤维;接着在500‑800℃,将步骤二所得杂化纤维和零价硒粉在管式炉中进行真空烧结,得到碳包覆MoSe2/石墨烯纳米纤维材料。纤维形貌及长度均匀,MoSe2晶体均匀分布在纤维内,被无定型碳包覆;石墨烯作为导电网络均匀分布于纤维内。本发明原料易得,制备工艺简单、可控反应条件温和,所得成品具有较高的比表面积,优异的导电性和结构稳定性,可作为一种理想的锂/钠离子电池负极材料以及高性能电催化材料。

    生物品种基因组DNA指纹图谱

    公开(公告)号:CN1144880C

    公开(公告)日:2004-04-07

    申请号:CN01131595.4

    申请日:2001-12-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 生物品种基因组DNA指纹图谱。本发明应用分子遗传标记技术构建生物品种包括人、植物、动物、微生物等基因组DNA指纹图谱,根据DNA指纹图谱的特征,建立DNA指纹数据库,对待鉴定生物品种与标准生物品种DNA指纹图谱和数据进行自动比较和判别分析,明确待鉴定生物品种。本发明具有重复性好、稳定可靠、灵敏度高的优点,实现了生物品种DNA分子水平鉴定分析的自动化,为生物品种的准确鉴定提供了强有力的工具,亦为大规模DNA指纹数据库的建立提供支持系统,在医疗、药检、农业、林业、畜牧业、海关、法医等部门有重要应用价值。

    一种高电压醚类凝胶电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116435592A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310299212.3

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明属于锂/钠金属电池材料领域,涉及一种高电压醚类凝胶电解质,由共聚物、锂/钠盐、有机溶剂和添加剂组成,所述共聚物由可聚合的交联剂单体材料聚合而成;所述锂盐为LiPF6、LiTFSI、LiFSI中的一种或多种;所述钠盐为NaPF6、NaTFSI、NaFSI中的一种或多种;所述有机溶剂由醚类溶剂和氟化溶剂以0.05~1:1的质量比组成;所述添加剂由锂/钠离子盐和磷酸酯化合物以任意比例混合组成。本发明的醚类电解质有助于在高电压正极材料和金属锂/钠负极材料表面形成稳定CEI/SEI膜,并且具有较高的电化学窗口(>5.6V),实现了醚类电解质迄今为止的最高电压,同时使锂/钠金属电池表现出良好的循环稳定性能。

    一种低温锂离子电池石墨负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108987687B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810647061.5

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温锂离子电池石墨负极材料及其制备方法。所述低温锂离子电池石墨负极材料包括石墨和石墨表面包覆的快离子导体;所述快离子导体的氧化还原电位高于石墨。其制备方法为:对原始石墨粉进行湿法球磨,混合液使用喷雾干燥机干燥成粉,获得更小粒径的石墨粉,对石墨粉进行插层反应后进行表面包覆,获得用于低温锂离子电池的石墨负极材料。在此负极材料结构中,可以控制石墨粒径,缩短了锂离子扩散距离,经过插层后石墨层间距增大,可以明显改善低温下电极材料离子扩散能力,石墨层间插入的金属或高导电性物质可以改善整体的导电性,在石墨表面进行包覆快离子导体,可以生成稳定均匀的SEI膜,提高锂离子扩散能力,改善低温下界面性能。该材料还可作为一种理想的钠离子电池负极材料以及高性能超级电容器材料。

    一种大倍率锰酸锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109004212A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810647107.3

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种大倍率锰酸锂正极材料及其制备方法,所述正极材料由尖晶石锰酸锂及包覆在其一次颗粒之间和二次颗粒表面的固态电解质组成,并且为多孔微球状。所述制备方法为:首先将锂源、锰源进行高能球磨,然后热处理后得到尖晶石锰酸锂。接着与固态电解质进行高能球磨后热处理进行固态电解质的包覆。将包覆后的锰酸锂与高分子聚合物水溶液搅拌形成均匀浆料后,进行喷雾干燥,并热处理除去高分子从而造孔,得到所述的大倍率锰酸锂正极材料。该正极材料能有效降低锰在有机电解质中的溶解度,提高锂离子导电率,具有大倍率循环性能。

    一种用于mtDNA等位基因分型及点突变检测的ARMS-PCR方法

    公开(公告)号:CN101768635B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200910042411.6

    申请日:2009-01-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种用于mtDNA等位基因分型及点突变检测的ARMS-PCR方法,特异性ARMS引物设计时,上游引物或下游引物在3’末端倒数3-4位增加设置两个连续的碱基错配,错配方式为A-T或G-C的互换;ARMS-PCR扩增时增加模板mtDNA为常规用量的2~10倍。本发明通过改进ARMS-PCR,使其适用于mtDNA突变或mtSNPs等位基因分型检测。与现有mtDNA多态性或基因变异检测技术相比,本发明的方法不仅结果高度可靠,而且操作为简便易行,并极大地加速了分析过程、降低了费用并减少了工作量。

Patent Agency Ranking