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公开(公告)号:CN106953098B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710219075.2
申请日:2017-04-06
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种高容量长寿命铅碳电池负极及制作方法,其中涉及到一种聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法,并将其应用于铅碳电池负极中。首先将石墨烯的酸性溶液进行超声处理得到石墨烯分散液,然后将苯胺加入到石墨烯分散液中,在冰浴条件下搅拌均匀再加入过硫酸铵的酸性溶液,继续搅拌12~26h,离心、干燥,得到聚苯胺/石墨烯复合材料。该聚苯胺/石墨烯复合材料用作铅碳电池的负极添加剂,可以提高负极板的导电性,抑制铅负极硫酸盐化,显著提高铅碳电池的HRPSoC循环寿命和负极活性物质利用率。聚苯胺/石墨烯复合材料可以起到分流和缓冲大电流的作用,显著提高铅碳电池的充电接受能力。本发明工艺简单、操作方便、生产成本低,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN107137753A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710319489.2
申请日:2017-05-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/碳纳米纤维生物医用外敷无纺布的制备方法,属于外科医用材料领域。采用同轴静电纺丝技术将石墨烯粉体嵌入聚合物纤维的壳层或芯层,经预氧化和碳化处理得到多孔、比表面积大、透气性强且强度高的石墨烯/碳纳米纤维无纺布,再将含有康复新液或外用重组人碱性成纤维生长因子的药液喷涂在所得无纺布表面,得到生物医用外敷和促进创面愈合的石墨烯/碳纳米纤维无纺布。本发明具有工艺简单、便洁环保,宜大规模生产,成本低等特点。本方法制备的石墨烯/碳纳米纤维无纺布机械强度高,柔韧性强、耐用性强、孔隙丰富、吸液能力强,与创面无粘结且能促进其愈合,可广泛用于外伤、溃疡、烫伤及大面积烧伤等外伤治疗。
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公开(公告)号:CN106531972A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610718669.3
申请日:2016-08-17
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M16/00 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/86 , H01M4/20 , H01M4/362 , H01M4/56 , H01M4/583
Abstract: 本发明提供一种铅碳电池用铅-石墨烯复合材料的制备方法,采用简单的液相反应、离心、高温烧结等方法制备铅-石墨烯复合材料,工艺简单,生产效率高,有利于实现大规模化生产,便于推广应用。所得的铅-石墨烯复合材料具有高的析氢过电位,很好的解决了石墨烯析氢过电位低的问题,提高了石墨烯的电容性能。该复合材料作为铅碳电池负极的添加剂能够有效提高电池的倍率性能、充电接受能力以及HRPSOC循环寿命,降低铅碳电池的水损耗,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114665098B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210465483.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/0563 , H01M10/0566 , H01M12/06
Abstract: 本发明提供了一种复合锂金属负极材料,包括骨架材料和与所述骨架材料复合的Li3N、LiNOx和金属锂;所述骨架材料包括碳纳米管、碳布、三维多孔铜膜、三维多孔铝膜和碳纳米管膜中的一种或几种。本发明将骨架材料、硝酸盐和熔融的金属锂混合,通过原位化学反应生成骨架材料、氮化锂、氮氧化物等,具有CNT/Li3N/LiNOx/锂双离子电子导电网络,获得界面稳定和高离子电导率、高电子电导率双导电网络的复合锂负极;同时可以抑制电池循环过程中界面孔洞的形成,实现固态电池长循环稳定性。本发明还提供一种复合锂金属负极材料的制备方法和金属锂电池。
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公开(公告)号:CN110212172B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910387267.3
申请日:2019-05-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种碳材料原位沉积纳米铅晶粒/氧化铅的复合材料及其制备方法,本发明以碳材料和可溶性铅盐为原料,经混合、化学沉淀、固液分离、洗涤干燥以及高温烧结等工艺得到最终产品。本发明工艺简单,操作方便,生产成本低,有利于实现大规模化生产,便于推广应用;采用本发明方法制得的产品具有高导电性、高析氢过电位、高电容和优良的电化学性能等特点。本发明方法可广泛用于铅碳电池、锂离子电池、超级电容器等化学电源。
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公开(公告)号:CN110993345B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201911372951.0
申请日:2019-12-26
Applicant: 重庆大学 , 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种单根纤维电容器,包括柱状的纤维本体,所述纤维本体的轴截面两侧分别设有第一电极和第二电极,二者间隔预设距离,所述纤维本体外周套设有电解质层。单根纤维电容器在纤维本体的轴截面两侧形成第一电极和第二电极,同时二者间隔预设距离。当第一电极和第二电极分别与电源的两极相连时,即可起到电容的作用。因而单根纤维电容器无需相互缠绕,因而不会因摩擦、弯曲、扭转等原因造成电解质层以及电极间的界面剥落,降低了单根纤维电容器失效的风险。本发明还提供了一种上述单根纤维电容器的制造方法,并具有工艺简单、工艺参数少、制造速度快等优点。
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公开(公告)号:CN112467111A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011371615.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种导电碳基底负载石墨烯气凝胶复合电极及其制备方法,该复合电极的石墨烯气凝胶一部分渗透到导电碳基底的孔隙中,剩余部分石墨烯气凝胶负载在导电碳基底的表面。制备方法是:1、将过渡金属盐或活性物质粉体加入到氧化石墨烯分散液中,2、将步骤1制得的混合溶液A滴加在导电碳基底上,冷冻干燥;3、将导电碳基底负载的前驱体气凝胶放入加热炉中,在保护气体下进行热处理。本发明技术效果是:避免石墨烯气凝胶的研磨,不用导电剂和粘结剂,石墨烯气凝胶导电网络的网孔没有堵塞,提高了复合电极的电性能,且结构紧密,不脱落。
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公开(公告)号:CN107137753B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710319489.2
申请日:2017-05-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/碳纳米纤维生物医用外敷无纺布的制备方法,属于外科医用材料领域。采用同轴静电纺丝技术将石墨烯粉体嵌入聚合物纤维的壳层或芯层,经预氧化和碳化处理得到多孔、比表面积大、透气性强且强度高的石墨烯/碳纳米纤维无纺布,再将含有康复新液或外用重组人碱性成纤维生长因子的药液喷涂在所得无纺布表面,得到生物医用外敷和促进创面愈合的石墨烯/碳纳米纤维无纺布。本发明具有工艺简单、便洁环保,宜大规模生产,成本低等特点。本方法制备的石墨烯/碳纳米纤维无纺布机械强度高,柔韧性强、耐用性强、孔隙丰富、吸液能力强,与创面无粘结且能促进其愈合,可广泛用于外伤、溃疡、烫伤及大面积烧伤等外伤治疗。
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公开(公告)号:CN106953098A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710219075.2
申请日:2017-04-06
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种高容量长寿命铅碳电池负极及制作方法,其中涉及到一种聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法,并将其应用于铅碳电池负极中。首先将石墨烯的酸性溶液进行超声处理得到石墨烯分散液,然后将苯胺加入到石墨烯分散液中,在冰浴条件下搅拌均匀再加入过硫酸铵的酸性溶液,继续搅拌12~26h,离心、干燥,得到聚苯胺/石墨烯复合材料。该聚苯胺/石墨烯复合材料用作铅碳电池的负极添加剂,可以提高负极板的导电性,抑制铅负极硫酸盐化,显著提高铅碳电池的HRPSoC循环寿命和负极活性物质利用率。聚苯胺/石墨烯复合材料可以起到分流和缓冲大电流的作用,显著提高铅碳电池的充电接受能力。本发明工艺简单、操作方便、生产成本低,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN106191805A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610427253.6
申请日:2016-06-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种磁性石墨烯复合薄膜的制备方法。本方法采用两步化学气相沉积法将碳纳米洋葱包裹纳米铁磁金属颗粒原位生长在碳纳米管与石墨烯复合薄膜的表面上。该石墨烯复合薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助就能转移至目标基体,具有磁性强、光学透明度高、空穴/电子迁移率高等特点。此外,铁磁金属纳米颗粒由碳纳米洋葱外壳包裹可以避免纳米铁磁金属颗粒的氧化、酸化以及脱落等,使得该种石墨烯复合薄膜具有较高的强度和良好的稳定性。本发明采用两步化学气相沉积法可宏量制备得到磁性的石墨烯复合薄膜,其工艺流程简单、成本低,便于规模化生产,能够广泛应用于石墨烯自旋电子器件、电磁吸波材料和柔性石墨烯薄膜电子器件等。
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