一种四价锰离子掺杂的铵盐红光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105733575B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201511005524.0

    申请日:2015-12-28

    Applicant: 温州大学

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种四价锰离子掺杂的铵盐红光材料及其制备方法。该材料以(NH4)2TiF6为基质,以Mn4+作为激活剂,化学组成为(NH4)2TiF6:Mn4+。制备时,将(NH4)2TiF6固体置于容器中,先后滴加KMnO4水溶液与HF水溶液,并加入去离子水,在常温搅拌反应1~12小时,抽滤,自然晾干,得到四价锰离子掺杂的铵盐红光材料。本发明产品最大激发波长位于467nm蓝光区域,能有效被GaN蓝光芯片激发,并发射出红色的四价锰特征发射峰,发射光谱位于600~650nm;该材料可补充白光LED中缺少的红分成份,以提高白光LED显色指数;产品不含稀土,制备方法简单,无需高温烧结,适于工业生产。

    一种白光LED用氟锗酸钡红光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105462585B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201511029190.0

    申请日:2015-12-31

    Applicant: 温州大学

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED用氟锗酸钡红光材料及其制备方法。该材料的化学组成为BaO:4GeO2:xMn4+:yMgF2,按主要基质BaGe4O9的摩尔比计,其中0.001%≤x≤1.0%,1.0%≤y≤5.0%。本发明采用高温固相法,将原料按计量比混合均匀,在300~500℃空气中预烧3~5小时,冷却后再次研磨,在700~900℃空气中再次烧结3~5小时,即得产品。本发明材料可应用于紫光LED用三基色粉中的红光粉,及应用于提高二基色白光LED的显色指数。本发明在原料中混入氟化物后,可使BaGe4O9:Mn4+的发光亮度得到明显增强。

    一种Mn2+掺杂的锗酸盐红光玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN106336115A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610700138.1

    申请日:2016-08-22

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开一种Mn2+掺杂的锗酸盐红光玻璃及其制备方法。该材料以透明玻璃KGZ为基质,以Mn2+作为激活剂,其化学组成为K2O‐4GeO2‐xZnO:yMn2+,成分缩写为KGZ:Mn,相对于K2O,x=1~5mol%,y=0.1%~1mol%。制备方法:将固体原料K2CO3、GeO2、ZnO与MnCO3按化学组成的摩尔比准确称量,研磨,混合均匀,在1100~1300℃加热至熔融状态,趁热转移至500~600℃马弗炉中退火,自然冷却后取出,得到锗酸盐红光玻璃。该材料可应用于近紫外芯片基白光LED,用于装饰或白光照明,而且可避免用有机胶与环氧树脂,延长LED使用寿命。产品制备方法简单,适于工业生产。

    一种用于钠离子电池耐水电解液的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119920981A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510412541.3

    申请日:2025-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种用于钠离子电池耐水电解液的制备方法与应用,属于钠离子电池技术领域。电解液由钠盐、混合溶剂和组合添加剂组成。组合添加剂为碳酸酯类组合添加剂。本发明还提供上述电解液在高温钠离子电池中的应用。本发明中的硼酸酯类辅助添加剂,可干预固态电解质膜的生成,显著降低界面的副反应,形成更加稳定的电极/电解液界面膜,提升电池的电化学反应的稳定性,显著提升电池性能,并且该电解质有一定的耐水性能,在500~1000 ppm能维持稳定得循环,大幅降低建造昂贵干燥室的费用,为未来设计高性价比钠离子电池电解液提供了一个有前景的方向,本发明还提供上述电解液在圆柱钠离子电池中的应用,推进钠离子电池的商业化进程。

    一种糖类衍生碳球的制备与应用
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117658105A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311712523.4

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明涉及新能源材料技术领域,尤其涉及一种用于二次电池的糖类与酸水热衍生的碳球电极材料的制备。先将糖类溶于去离子水中,搅拌至溶液呈透明状态,然后加入一定量酸,继续搅拌,再超声处理,至溶液均匀后再进行水热反应,待反应结束后自然冷却至室温,经反复多次洗涤、烘干,得到碳球前驱体。再将该碳球粉体放于管式炉中,在惰性气氛保护下,烧结,即可得到产物硬碳碳球纳米粉体。该方法工艺简单,易操作,且制备的材料具有规则的球形形貌,通过调节加入的酸量能够有效减少电极材料在电池循环过程中首周不可逆反应的发生与SEI膜的形成,提升首周库伦效率。

    一种循环稳定且可逆脱钠的钠离子电池有机正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114464806B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210140519.4

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明涉及研究三种有机小分子钠盐材料用作钠离子电池正极材料的制备方法和性能优化研究。所选择的材料中均含有钠离子且不含过渡金属,环境友好。本发明还提供了所述有机小分子钠盐钠离子电池正极材料的制备方法。钠离子电池有机正极材料普遍存在稳定性不佳的问题,并且无法直接与无钠负极匹配全电池。本发明通过合理的结构选择和电解液调节,极大地提升了材料的长循环性能并发掘了材料与无钠负极直接匹配的能力。与现有技术相比,本发明操作工艺简单易行,环境友好,循环性能良好,是一种优异的钠离子电池正极材料。

    一种循环稳定且可逆脱钠的钠离子电池有机正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114464806A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210140519.4

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明涉及研究三种有机小分子钠盐材料用作钠离子电池正极材料的制备方法和性能优化研究。所选择的材料中均含有钠离子且不含过渡金属,环境友好。本发明还提供了所述有机小分子钠盐钠离子电池正极材料的制备方法。钠离子电池有机正极材料普遍存在稳定性不佳的问题,并且无法直接与无钠负极匹配全电池。本发明通过合理的结构选择和电解液调节,极大地提升了材料的长循环性能并发掘了材料与无钠负极直接匹配的能力。与现有技术相比,本发明操作工艺简单易行,环境友好,循环性能良好,是一种优异的钠离子电池正极材料。

    一种用于钠离子电池共晶电解液的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118136963A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410356340.1

    申请日:2024-03-27

    Inventor: 侴术雷 李丽 赵聪

    Abstract: 本发明提供了一种用于钠离子电池共晶电解液的制备方法与应用,属于钠离子电池技术领域。所述电解液由钠盐、混合溶剂和添加剂组成。所述混合溶剂为碳酸酯类/砜类混合溶剂。本发明还提供上述电解液在高温钠离子电池中的应用。本发明中的砜类电解液共溶剂,可参与内溶剂化构型配位,稳定溶剂化结构,并生成致密且稳固的富含硫的电极/电解液界面膜,提升电池的电化学反应稳定性。所述电解液具有优异的温度响应性,可显著降低电解液高温下的副反应。此外,本发明还提供上述电解液在软包和18650圆柱钠离子电池中的应用。为实现钠离子电池的产业化提供了可行性方案。

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