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公开(公告)号:CN115241528B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210738999.4
申请日:2022-06-28
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/431 , H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/489 , H01M50/497
Abstract: 本发明公开了一种蒙脱土、聚乙烯亚胺改性的含氟间位芳纶基聚合物电解质制备方法,其制备方法包括如下步骤:1)间位芳纶乳液、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和蒙脱土按照一定比例溶于二甲基乙酰胺中,制备纺丝溶液;2)利用静电纺丝法制备含氟间位芳纶膜;3)配置浸涂液:配好Tris‑HCl缓冲溶液,再按一定比例加入盐酸多巴胺与聚乙烯亚胺;4)将聚合物膜放入浸涂液中;5)在一定条件下进行热压;6)在隔膜上滴加1.0M的溶解在碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)(体积之比1:1∶1)混合溶剂中的六氟磷酸锂电解质。该方法制备的聚合物电解质有效地改善了锂离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117423552A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311472999.5
申请日:2023-11-06
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于电化学电容器技术领域,公开了一种正极的制备方法,将三维多孔碳材料和链式导电炭黑于布袋中干态机械揉搓混合后一次性加入到含有粘结剂的去离子水中,高速搅拌形成粘稠浆料;将上述浆料涂敷到铝箔集流体的两面,烘干成型构成第一电极层;将多元锂氧化物、P‑t‑P导电剂和粘结剂于布袋中干态机械混合后一次性加入到含二甲基吡咯烷酮(NMP)的溶剂中,高速搅拌形成粘稠浆料;将上述浆料涂敷到第一电极层的两面,烘干成型构成第二电极层;将获得的电极在镀Cr辊压机上辊压成设计厚度,形成本发明的电化学电容器正极,所制备的电化学电容器具有高比电容和低自放电特点,具有很好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN116334724A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310335354.0
申请日:2023-03-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种复合集流体薄膜应力控制电镀制备装置及工作方法,本发明装置包括放卷机构、电镀模组、防氧化模组、收卷机构,电镀模组用于形成回路进行电镀;柔性承载带用于将复合集流体铺开防止其褶皱并且柔性绝缘材质也可以防止形成损伤薄膜;有机溶剂清洗模组用于将电镀后集流体表面残余液体洗去;防氧化模组用于对电镀后具有高表面活性的复合集流体进行防氧化处理;本发明解决了复合集流体在水电镀增厚时,存在设备导电辊表面易形成的镀铜层刺破或划伤薄膜、以及膜本身内应力造成的褶皱等问题,提高了产品良品率。
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公开(公告)号:CN115295801A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210319492.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种氟化碳正极材料及等离子体增强制备方法和应用,在真空腔体中放入碳源,使整个腔体处于热场下,通入含氟气源,使用等离子体发生装置产生含氟等离子体对碳材料进行氟化制备得到氟化碳。本发明等离子增强氟化法制备氟化碳材料,热场和等离子体内部鞘层电场协同促进含氟粒子在材料内部的扩散,可以缩短氟化时间和降低氟化温度。短时间和低温氟化对材料的破坏性小,氟化后材料的形貌完整性好,导电结构得以保留。等离子增强氟化法制备的氟化碳正极材料应用在锂氟化碳一次电池上,电池的容量及倍率性能优异。本发明工艺简单,利用等离子体增强氟化法易于实现大批量氟化碳材料的制备,有利于工程应用。
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公开(公告)号:CN109786711B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910063661.1
申请日:2019-01-23
Applicant: 电子科技大学 , 保山亚隆信投资管理有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 一种多孔碳骨架包覆锡复合电极材料的制备方法,属于电极材料制备技术领域。本发明采用水溶性锡源、丙烯酰胺、交联剂和引发剂配制得到凝胶前驱体溶液并经聚合形成三维网络结构的凝胶,再对凝胶进行低温碳化处理,得到锡基碳复合电极材料。本发明通过制备聚丙烯酰胺凝胶复合锡源并有效分散,低温碳化形成的碳骨架能够固定二氧化锡纳米颗粒,改善了锡基材料在充放电过程中体积膨胀大、易造成粉化的现象;并且聚丙烯酰胺在提供碳源的同时原位掺杂氮原子,有助于提高材料导电率;生成二氧化锡粒径小于10nm,有利于增加化学反应位点,表现出高的比容量,大的能量密度和良好的倍率性能;相比现有工艺具有制备工艺简单,制备温度低,工艺成本低的优势,易于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN113977609A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111427478.9
申请日:2021-11-29
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双臂移动机器人的自动打菜系统。本发明包括:订单处理模块、图像数据采集模块、打菜点预测模块、双机械臂抓取模块以及移动模块。本方法实现了双臂移动机器人自动识别菜品种类并定位、打菜点位姿预测并挖取、双臂协同倒菜、自动出餐等功能。本发明采用深度相机采集图像数据,通过投票特征算法实现打菜点的预测,采用主从模式控制双臂之间的协调操作。本发明具有高灵活性、高精度、操作简单、环境适应性强等优点。大大减小了餐厅、食堂等工作人员的工作量,有助于餐厅工作效率的提高,具有广泛的市场需求。
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公开(公告)号:CN111710854A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010557278.4
申请日:2020-06-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , H01G11/50 , H01G11/46 , C01G23/00
Abstract: 本发明提供一种具有氧缺陷的钛酸锂电极材料及制备方法和应用,造成钛酸锂氧缺陷的离子为H,注入的离子为H和N,最终具有氧缺陷的钛酸锂材料分子式为Li4Ti5O12-xNx、或Li4Ti5O12-xHx或Li4Ti5O12-x-yNxHy,式中N为掺杂改性氮离子,H为掺杂改性氢离子,0<x<0.1,0<y<0.1。本发明材料能应用在锂离子电池、锂离子电容器负极材料中,本发明的钛酸锂电极材料具有一定的氧缺陷,这是因为经过等离子体刻蚀和离子注入后,使得材料表面具有一定程度的氧空位,从而导致具有一定的表面活性,这些氧空位扩宽了锂离子进入电极的离子通道的同时,使得材料吸附更多的锂离子在氧空位中,使得该改性钛酸锂材料具有优异的大倍率放电特性及良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109686928A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811387837.0
申请日:2018-11-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/386 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 一种应用于二次电池的碳硅复合负极材料的制备方法,属于二次电池的负极材料制备技术领域。首先采用等离子体处理基底,使基底具有更多二级结构,有效增加了基底的比表面积,提高了硅的附着力和锂离子的穿透能力;然后采用磁控溅射法沉积N型掺杂的硅薄膜,最后通过等离子体化学气相沉积法形成非晶碳层。本发明方法得到的非晶碳和N型掺杂硅形成的碳硅复合负极,有效结合了硅的高容量和非晶碳的强导电能力的优点,得到的负极材料应用于锂二次电池中,有效提高了电池的容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109167062A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810984965.7
申请日:2018-08-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525 , C01B32/21
Abstract: 一种采用氮气和氢气混合等离子体处理石墨粉末的方法,属于功能材料制备技术领域。本发明采用氮气和氢气混合等离子体处理石墨粉末,综合了氢的刻蚀作用和氮的掺杂作用,使得石墨粉末的电化学性能得到较大的提升,改性后的石墨粉末应用于锂离子电池负极材料中,比容量大大提升,阻抗有明显改善;且相较于传统的CVD法碳包覆、高温煅烧掺杂等改性方法,本发明方法简单,成本低,所需温度较低,不易引入杂质,绿色环保,可广泛应用于石墨粉末的改性处理中。
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公开(公告)号:CN104659137A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201410802016.4
申请日:2014-12-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01L31/0525
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 本发明涉及一种新型光热电复合器件,属于太阳能利用领域。公开了一种全固态的光子增强热电子发射器件。该器件从上至下依次包括:透明导电氧化物层,用于减少载流子复合的背表面场钝化层,用于吸收太阳光的阴极吸收层,高导电高绝热半导体材料层和用于收集电子的阳极。该器件通过结合光生电子与热电子发射的双重功能,相比单一的光伏电池或者热电子发射器件能获得较高的能量转化效率。全固态PETE器件在阴、阳极之间插入了高导电高绝热层,相对常规的基于真空间隙层的光子增强热电子发射器件,它工艺难度小,消除了空间电荷效应,且可以通过能级匹配实现效率在更大空间的提升。
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