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公开(公告)号:CN108423645A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810338124.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B21/06 , C01B21/076 , C01B32/914 , C01B32/921 , C01B32/949
Abstract: 一种三维MXene及其通用合成方法属于纳米材料领域。三维MXene为由二维MXene三维紧密交联而成的多孔分级三维结构。制备方法包括:使用超声雾化器将MXene悬浮液雾化为尺寸约数微米的气溶胶微液滴,在惰性气氛中,400-800℃高温条件下,快速干燥,即可获得结构、尺寸可控的三维MXene。本发明获得的三维MXene克服了二维MXene易在范德华力下堆叠团聚的基础问题,为基于MXene的高性能功能材料制备、加工与在各方面的应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN105110314B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510448651.1
申请日:2015-07-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的氮掺杂纳米泡沫碳的合成方法,属于新能源与新材料领域。该方法以金属硝酸盐为金属氧化物前驱体及发泡剂,含氮有机分子为碳源及氮源前驱体,结合高温煅烧及低温氧化方法制备内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的氮掺杂纳米泡沫碳。该方法使用廉价易得的有机高分子与多种常见金属硝酸盐为前驱体制备了内嵌中空金属氧化物纳米颗粒的泡沫碳。工艺简单,无需使用模板剂,可以通过改变金属盐/聚乙烯吡咯烷酮的比例或煅烧条件对泡沫碳的结构进行精细调控,过程绿色环保,易于规模化生产。该内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的泡沫碳在储能、催化、光电材料、药物输运等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN1757595A
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200510047602.3
申请日:2005-10-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明涉及一种多壁碳纳米管的自组装方法,采用化学气相沉积法,以二茂铁为催化剂,碳氢化合物如环己烷、苯、二甲苯等为碳源,硅片为基板,通过进样口添加水蒸气、二氧化碳等氧化性组分,在硅基板表面上一步合成得到垂直且定向排列的具有微米尺度的碳管。这些微米管的管壁由原位生长的多壁碳纳米管自组装而构成。本发明的有益效果是,借助弱氧化剂的调控作用,将碳纳米管组装形成微米尺度的碳管,开创了碳纳米管组装的新方法,为碳纳米管在微电子器件、物质分离、催化研究领域的应用提供了新的途径,该方法简单、易行。
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公开(公告)号:CN1546759A
公开(公告)日:2004-11-17
申请号:CN200310105232.5
申请日:2003-11-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: D01F9/12
Abstract: 本发明由煤制备纳米碳纤维的方法,属于新材料合成及加工工程技术的范畴,是煤化学、碳素材料与等离子体科学的交叉技术领域。本发明的特征在于采用等离子体直流电弧喷射技术处理煤粉,水蒸汽为促进剂,过渡金属为催化剂,采用固定床控制煤粉在高温电弧区的停留时间,得到大量具有纳米级中空管的纤维状产物,其直径介于纳米碳管和气相生长的碳纤维之间。本发明的效果和益处是原料价格低廉,生产工艺过程简单,借助移动床技术可以实现连续化生产。制备的纳米碳纤维具有优良的电学和力学性能,应用领域广泛。
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公开(公告)号:CN119890467A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510075424.2
申请日:2025-01-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/054
Abstract: 一种聚合物固态电解质及无负极固态钠电池的制备方法,属于新能源技术领域。首先,将钠盐溶解于有机溶剂中加入聚合物单体,充分搅拌得到固态电解质前驱体溶液;其次,室温下,向固态电解质前驱体溶液中加入聚合引发剂引发交联聚合反应,室温下静置得到聚合物固态电解质;最后,将聚合物固态电解质加入钠离子电池正极与金属集流体之间,制备无负极固态钠电池。本发明利用路易斯酸引发剂引发环醚的交联聚合反应,室温下得到高离子导率聚合物固态电解质,利用此聚合物固态电解质与现有钠离子电池正极材料以及金属集流体,创制无负极固态钠电池;无负极固态钠电池质量比能量>350Wh kg‑1,循环寿命400次,在机械穿刺条件下不发烟,不起火,具有优异安全性。
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公开(公告)号:CN119890466A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510074948.X
申请日:2025-01-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/0565
Abstract: 一种基于双盐聚合物固态电解质的无负极固态锂电池制备方法,属于新能源技术领域。首先,将双组分锂盐溶解后加入聚合物单体搅拌得到固态电解质前驱体溶液;其次,在前驱体溶液中加入聚合引发剂,加热条件下得到固态电解质;最后,将固态电解质加入锂离子电池正极与金属集流体之间,制备无负极固态锂电池。本发明利用丙烯酸酯的热引发自由基聚合反应,制备电化学稳定窗口高达5.5V的高稳定性聚合物固态电解质,将此聚合物固态电解质与现有锂离子电池正极材料、金属集流体匹配,在不使用负极活性材料的条件下,实现高能量、长寿命、高安全性无负极固态锂电池;无负极固态锂电池质量比能量>310Wh kg‑1,循环寿命310次,在机械穿刺条件下具有优异安全性。
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公开(公告)号:CN115714169B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202211417773.0
申请日:2022-11-14
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种碳包覆硫化锂中空球正极材料的制备方法及其应用,属新能源技术领域。硫化锂/碳复合正极材料由碳层包覆硫化锂中空小球构成三维网络结构。制备方法:通过喷雾干燥制备硫酸锂小球,然后与碳源前驱体充分混合后经原位氧化还原而成。本发明制备的复合正极材料能够有效地降低硫化锂成本和缩短材料制备周期,其中碳层与中空硫化锂小球接触面积大,能够显著增强材料的导电性和电化学活性。
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公开(公告)号:CN118040030A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410089205.5
申请日:2024-01-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/054 , C08F122/20
Abstract: 本发明提供一种凝胶电解质的制备方法及其在准固态钠离子电池中的应用,属新能源领域。所说的制备方法为:首先,将钠盐溶解于有机溶剂中并加入交联剂单体和热引发剂;其次,充分搅拌得到凝胶电解质前驱体溶液;最后,将前驱体溶液进行加热处理,引发交联聚合反应,得到凝胶电解质。本方法制备的凝胶电解质具有较高的离子电导率和库伦效率,可用于制备长循环、高安全性的准固态钠离子电池。同时,采用本方法制备准固态钠离子电池工艺流程简单,易于实现商业化生产。
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公开(公告)号:CN115863736A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211462215.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/052 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供一种基于硒正极的高能量准固态锂二次电池、制备方法及应用,属于新能源技术领域。准固态锂二次电池由硒/碳复合正极,锂金属负极和锂盐与酯基溶剂经紫外光固化聚合而成的凝胶聚合物基电解质组成。其中正极材料为硒与碳纤维的复合材料,硒为商业化硒粉,硒的载量为30–50wt.%;负极为商业化金属锂片;聚合物凝胶电解质为二氟草酸硼酸锂和六氟磷酸锂溶于酯基溶剂后,经光引发剂聚合而成。本发明制备的准固态锂二次电池基于氧化还原反应储能,具有高能量密度。正极材料固硒效果好,活性物质利用率高;聚合物凝胶电解质可以有效抑制锂枝晶的生长,降低了电池的安全隐患,具有很高的应用潜力和商业价值。
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公开(公告)号:CN113690444A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110984729.7
申请日:2021-08-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种基于MXene与过渡金属氮氧化物复合结构的Li2S基电池正极材料及合成方法,属于新材料技术领域。所述Li2S基电池正极材料由表面均匀负载过渡金属氮氧化物纳米颗粒的手风琴状MXene三维结构组成。制备方法:通过熔融盐蚀刻的方法,将MXene、NaCl、KCl、无机金属盐混合研磨,并在高温惰性气体下煅烧处理,快速绿色无污染的制备MXene,取出后经过清洗除杂,最后在NH3氛围下高温煅烧,得到表面均匀负载过渡金属氮氧化物纳米颗粒的手风琴状MXene三维结构,其结构、成分均可调。本发明合成方法工艺简单,绿色环保,能耗低、易控制且具有通用性,可用于大规模工业化推广应用;所得正极材料在Li2S基电池中表现出高比容量、优异的循环稳定性和倍率性能。
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