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公开(公告)号:CN108023073A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711227839.9
申请日:2017-11-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/50 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/483 , H01M4/502 , H01M10/054
Abstract: 本发明属电化学技术领域,具体为一种低温钠离子电池正极材料及其制备方法。本发明的低温钠离子电池正极材料为锰钛二元金属氧化物,其化学式为Na0.66Mn0.66Ti0.34O2‑xFx,0<x≤0.2。该电极材料采用固相合成法制备。该正极材料具有优越的耐低温性能,可以在‑30℃~80℃下工作,在‑20℃下仍有40~110 mAh/g可逆容量。该正极层状材料比能量高,循环性能良好,适用温度范围广,制备方法简单,是一种优良的钠离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN102386326B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110309153.0
申请日:2011-10-13
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于阻变式随机存储器技术领域,具体为一种用于高密度阻变存储的氮化铜阻变材料的制备方法。首先在衬底上沉积金属层作为下电极,然后使用磁控溅射设备在金属层上生长氮化铜薄膜,靶材采用高纯铜靶或氮化铜靶;溅射过程中通入高纯氮气(亦可同时通入氩气)作为反应气体;在靶材上施加直流负高压或13.56MHz的射频电压产生辉光放电,电离出氮离子或氩离子轰击靶表面,使靶原子被溅出并在氮离子气氛下化合成铜的氮化物,在磁场诱导下沉积到基片上,形成氮化铜薄层;溅射功率范围为10~200瓦;衬底温度范围为10~200ºC。本发明制备的铜的氮化物可以作为阻变层材料用于高密度阻变式随机存储器中,其制备工艺成熟稳定,阻变薄层电学均匀性好,适合于规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN102386326A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110309153.0
申请日:2011-10-13
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于阻变式随机存储器技术领域,具体为一种用于高密度阻变存储的氮化铜阻变材料的制备方法。首先在衬底上沉积金属层作为下电极,然后使用磁控溅射设备在金属层上生长氮化铜薄膜,靶材采用高纯铜靶或氮化铜靶;溅射过程中通入高纯氮气(亦可同时通入氩气)作为反应气体;在靶材上施加直流负高压或13.56MHz的射频电压产生辉光放电,电离出氮离子或氩离子轰击靶表面,使靶原子被溅出并在氮离子气氛下化合成铜的氮化物,在磁场诱导下沉积到基片上,形成氮化铜薄层;溅射功率范围为10~200瓦;衬底温度范围为10~200ºC。本发明制备的铜的氮化物可以作为阻变层材料用于高密度阻变式随机存储器中,其制备工艺成熟稳定,阻变薄层电学均匀性好,适合于规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN101924214A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010279114.6
申请日:2010-09-13
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M4/1397
Abstract: 本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体为一种用于锂离子电池的CrxON薄膜电极材料及其制备方法。CrxON薄膜电极材料采用直流反应溅射结合后退火工艺制备获得,CrxON薄膜的颗粒尺寸为50-100nm,厚度为100-500nm。薄膜电极的可逆比容量约为700mAh/g,在充放电循环过程中表现出优良的电化学性能。该薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
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公开(公告)号:CN101800314A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010023057.5
申请日:2010-01-21
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/1397
Abstract: 本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离子电池的硒化铟(InSe)纳米复合负极材料及其制备方法。该材料为薄膜形式,通过激光溅射沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可作为锂离子电池的负极材料。硒化铟(InSe)纳米复合材料薄膜电极的可逆比容量约为527mAh/g。硒化铟(InSe)纳米复合电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小、制备方法简单,适用于锂离子电池。
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公开(公告)号:CN100391034C
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200610023257.4
申请日:2006-01-12
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离子电池的电极活性材料及其制备方法。该材料是由Li2S与过渡金属元素Co构成的纳米复合薄膜,可通过脉冲激光沉积法制备获得,Li2S/Co纳米复合物粒径小于50nm。薄膜电极的比容量随过渡金属元素Co的不同在400-650mAh/g范围内变化,在反复充放电过程中呈良好的稳定性。该种薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
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公开(公告)号:CN108039490B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201711229001.3
申请日:2017-11-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种高性能钠离子电池负极材料及其制备方法。本发明的钠离子电池用负极材料为含有钴和钼两种过渡金属元素的二元硫化物CoMo2S4,其微观结构是长度为1~5µm的棒状颗粒。该材料采用水热反应和高温固相反应制得,以金属钠作为对电极和该种材料组装的钠离子电池,在0.1A/g的电流密度下,其可逆比容量约为390mAh/g,在0.5mA/g的大电流下,150圈后比容量仍能保持350mAh/g。该电极材料倍率性能优越,循环稳定性好,能在大电流密度下保持稳定的比容量,制备方法简单,适用于功率型钠离子电池。
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公开(公告)号:CN107565104A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710603502.7
申请日:2017-07-23
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池用负极材料AlN-Co复合薄膜及其制备方法。AlN-Co复合薄膜电极材料采用脉冲激光沉积制备获得,AlN-Co复合薄膜厚度为50-200nm,AlN和Co的摩尔比为(1-3):1。薄膜电极的可逆比容量约为555 mAh·g−1,在充放电循环过程中表现出优良的电化学性能。该电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于锂离子电池。
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公开(公告)号:CN106972162A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710263974.2
申请日:2017-04-21
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明属钠离子电池技术领域,具体为一种钠离子电池用负极材料磷硫双掺硬碳微球及其制备方法。本发明的钠离子电池用负极材料为掺杂了硫和磷元素的蔗糖基硬碳材料,为不规则微球体,微球的直径为3‑10μm;此材料采用水热反应和高温固相反应制得,以金属钠作为对电极和该种材料组装的钠离子电池,在30mA/g的电流密度下,其可逆比容量约为340mAh/g,在600 mA/g的大电流下,3500圈后比容量仍能保持170 mAh/g。该电极材料比容量高,倍率性能好,制备方法简单且原料价格低廉,适用于功率型钠离子电池。
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