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公开(公告)号:CN118117087A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410230253.1
申请日:2024-02-29
Applicant: 北京大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M4/13 , C07C253/30 , C07C253/34 , C07C255/05
Abstract: 本发明公开一种金属三氰基甲烷负极材料及负极极片。该金属三氰基甲烷具有以下化学式:MII[C(CN)3]2;其中,M为Co、Ni、Mn、Cu、Zn、Fe或Cr,II指的是M的价态。该材料在电池的负极中作为能量储存和释放的介质,具有优异的电化学循环稳定性和高比容量。相比较于现有的金属氮化物负极材料(如金属碳二亚胺(NCN2‑)负极材料仅由过渡金属提供可逆容量),该体系涉及含氮阴离子C(CN)3‑整体作为平面共轭分子提供可逆容量,具有更为优异的比容量性能。此外,此类材料大多(如Ni、Co、Mn等)为嵌入型电化学反应机理,相比较于转换型材料,电化学反应过程中无明显的相变,安全性得以提高。
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公开(公告)号:CN118016881A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410230269.2
申请日:2024-02-29
Applicant: 北京大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525 , C07C277/08 , C07C279/28
Abstract: 本发明公开了一种金属双氰胺负极材料,该金属双氰胺具有以下化学式:MII[N(CN)2]2或CuI[N(CN)2];其中,M为Co、Ni、Mn、Cu或Zn;I和II分别指金属的价态。本发明限定的金属双氰胺在电池的负极中作为能量储存和释放的介质,具有优异的电化学循环稳定性和高比容量。相比较于现有的金属氮化物负极材料,本发明的体系涉及含氮阴离子(N(CN)2‑)提供可逆容量,具有更为优异的比容量性能。此外,此类材料(如Ni、Co、Cu等)为嵌入型电化学反应机理,相较传统转换型材料,电化学反应过程无明显相变和体积变化,安全性得以提升。
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公开(公告)号:CN113897637B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111253786.4
申请日:2021-10-27
Applicant: 北京大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种高效的原子级钨分散催化剂制备方法及其产品和应用,属于材料合成领域。主要以Co9S8和偏钨酸铵为原料,在高温条件下反应,通过改变金属钨盐加入量来控制合成不同钨负载量的W‑Co9S8催化剂。得到的W‑Co9S8催化剂呈现二维纳米薄片的形貌,其晶体纯度高、厚度大约为20nm,作为电化学分解水制氢的阳极材料,其催化活性也得到提高,也符合最新的清洁能源及其可持续氢能源方面的研究,对于遏制大量化石燃料燃烧排放CO2尤为关键。
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公开(公告)号:CN113897637A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111253786.4
申请日:2021-10-27
Applicant: 北京大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开一种高效的原子级钨分散催化剂制备方法及其产品和应用,属于材料合成领域。主要以Co9S8和偏钨酸铵为原料,在高温条件下反应,通过改变金属钨盐加入量来控制合成不同钨负载量的W‑Co9S8催化剂。得到的W‑Co9S8催化剂呈现二维纳米薄片的形貌,其晶体纯度高、厚度大约为20nm,作为电化学分解水制氢的阳极材料,其催化活性也得到提高,也符合最新的清洁能源及其可持续氢能源方面的研究,对于遏制大量化石燃料燃烧排放CO2尤为关键。
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公开(公告)号:CN119989843A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510061101.8
申请日:2025-01-15
Applicant: 北京大学
IPC: G06F30/25 , G01N23/20058 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种高效准确模拟三维电子衍射动力学强度的方法,旨在解决现有技术中模拟计算效率低、精度不足的问题。该方法通过优化倒空间采样策略,采用Rodrigues公式旋转倒易矢量,并在旋转与旋进两个维度上引入自定义相位差或随机取样,显著减少采样次数。同时,利用Bloch波法精确计算衍射强度,并通过设置负厚度一次性计算手性晶体及其对映体的衍射强度,避免了重复计算。本发明支持多种衍射手段,包括电子衍射自动断层扫描(ADT)、旋转电子衍射(RED)、旋进电子衍射断层扫描(PEDT)、连续旋转电子衍射(cRED)和连续旋转旋进电子衍射断层扫描(cPEDT),并能在单张衍射50、100、500次取样以内达到收敛。该方法不仅提高了计算效率,还拓宽了模拟的适用范围,为材料结构解析提供了可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN115566186B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202211421676.9
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京大学
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种中高熵层状富锂正极氧化物的制备方法,涉及锂离子电池技术领域,该方法包括以下步骤:将锂、镍和锰的可溶性盐与几种M元素的可溶性盐溶解于去离子水中;将一水柠檬酸溶解于其中并搅拌,使柠檬酸与金属离子发生水解和缩合反应,得到凝胶;将凝胶加热,使有机物充分燃烧,得到蓬松粉体,烧结,自然降温即获得中熵/高熵层状富锂正极氧化物。本发明制备的中熵/高熵层状富锂正极材料具有更好的结构稳定性,多元素分布降低了结构中存在的局域有序程度,抑制了循环过程中发生的过渡元素迁移以及伴随的不利结构相变,因此具有更缓慢的电压衰退,还增加体系构型熵降低层状富锂正极中氧阴离子激活电压,在4.5V下获得更高的放电比容量。
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公开(公告)号:CN112777648A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911096743.2
申请日:2019-11-11
Applicant: 北京大学 , 北固产业技术研究院(山东)有限公司
Abstract: 本发明公开的简易固相回收法再生高性能正极材料,其高温固相反应之前的混合粉料主要成分如下:锂电池正极材料(包括钴酸锂、锰酸锂以及镍钴锰酸锂与镍钴铝酸锂等多元材料)50.0%‑99.9%,粘结剂(聚偏氟乙烯,PVDF)0.1%‑10.0%,导电剂0.0%‑15.0%,铝箔0.0%‑15.0%,锂源0.1%‑10.0%(以碳酸锂计);本发明还公开了简易固相回收法再生高性能正极材料的制备方法,制备步骤如下:电池经过机械粉碎过筛分离得到混合粉料;混合粉料添加锂源后,在空气或富氧气氛中煅烧得到含F的正极材料。本发明的简易固相回收法具有操作简单,节能环保,成本低、循环回收率高等优点,且回收所得含F材料具有极佳循环性能、倍率性能、能量密度和使用电压。
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公开(公告)号:CN107201545A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710265316.7
申请日:2017-04-21
Applicant: 北京大学
CPC classification number: C30B29/34 , C01B35/12 , C01P2002/72 , C30B1/10 , G02F1/3551
Abstract: 本发明公布了一种硼硅酸盐化合物、其粉体材料的制备方法及应用,该化合物的化学式为CsSiB3O7。将含Cs化合物、含Si化合物和含B化合物按化学计量比混合均匀;将混合物置于电阻炉中进行烧结,升温速率不限,结束后随炉冷却;将烧结后的产品经过充分研磨,即获得CsSiB3O7的粉体。该化合物具有较大的非线性光学效应和宽的透光范围,吸收截止边小于200nm,粉末倍频效应与KDP相同;具体具有较大的非线性系数;合适的双折射率;较宽的透光波段;较宽的相匹配范围;较高的抗损伤阈值;较好的化学和力学的稳定性;容易生长大尺寸、高质量的单晶;能够满足当前应用对非线性光学材料的性能需求,可应用于制备非线性光学器件。
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公开(公告)号:CN115032216B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202210630643.9
申请日:2022-06-06
Applicant: 北京大学
IPC: G01N23/20016 , G01N23/20058 , H01J37/20 , H01J37/26
Abstract: 本发明公开一种透射电子显微镜样品杆控制台,包括连接板,连接板上部可拆卸连接有底板,底板上部转动连接有直驱转台,直驱转台顶面中部设置有样品杆套管,样品杆套管内部可拆卸连接有样品杆;样品杆套管外部一侧固定设置有用于控制样品杆套管水平移动的水平位移控制机构,样品杆套管外部另一侧固定设置有用于控制样品杆套管垂直移动的垂直位移控制机构。本发明的样品杆控制台在控制样品杆的旋转、垂直移动和水平移动时,都作用在样品杆的同一位置上,从而使得样品杆在多轴同时运动时具有更高的机械稳定性,施加的作用力传递到样品杆套管的同一作用位点;利用二级杠杆传动可以进一步减小样品杆运动的误差,从而实现对样品杆运动的高精度控制。
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公开(公告)号:CN111968709B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202010808663.1
申请日:2020-08-12
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明适用于物质科学计算机技术领域,提供了一种结构模型确定方法、装置、计算机设备及可存储介质,包括:获取待测物质的初始结构模型;根据预设的对称性偏离的容忍因子,确定与初始结构模型对应的对称晶胞;获取对称晶胞对应晶系中的对称操作组;获取初始结构模型在所述对称操作组下的第一目标结构模型;根据第一目标结构模型的单晶衍射强度,从第一目标结构模型中确定第二目标结构模型。本发明可快速地从已有初始结构模型中确定出其他可能的新结构模型,且该新结构模型与已有结构模型具有相同的X射线/中子/电子粉末衍射或单晶衍射,提高了结构解析过程中合理结构模型的确定效率,在物质的结构确定中具有广泛的用途,对后继开发提供极大的便利。
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