一种层状高熵氧化物钠离子电池正极材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112467119A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011387754.9

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种层状高熵氧化物钠离子电池正极材料制备方法及应用,属于钠离子电池正极材料领域,材料为Na(Fe(1‑x)/5Co(1‑x)/5Ni(1‑x)/5Sn(1‑x)/5Ti(1‑x)/5)LixO2高熵氧化物钠离子电池正极材料,其中x=0或0.1或1/6。本发明制备的材料具有物相单一、结晶性好、粒径小且分布均匀等结构优点,通过掺入碱金属元素,有效提高了材料的离子、电子电导率,极大的降低电荷转移阻抗,改善倍率性能。材料在10mA/g的电流密度下,首次可逆比容量为80~120mAh/g;在50mA/g的电流密度下,经200次循环比容量达到40~100mAh/g,容量保持率≥58%。

    二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105088312B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510514087.9

    申请日:2015-08-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)第一次预处理;(2)第一次阳极氧化反应;(3)第二次预处理;(4)第二次阳极氧化反应。本发明提供的二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法,通过两次阳极氧化反应过程,控制优选的工艺参数,制备得到的二氧化钛纳米管阵列薄膜的纳米管排列规则、结构完整、表面形貌优异,所得纳米管大小均匀,管长较长,管径较大,壁厚均匀。本发明的制备方法操作简单,条件温和,易控制,节约反应时间,减少成本;避免了纳米管顶端倒伏的发生。

    一种镓酸镧非晶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106495208A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610999738.2

    申请日:2016-11-14

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C01G15/00 C01P2002/72

    Abstract: 本发明公开了一种镓酸镧非晶及其制备方法,该方法包括制备所述镓酸镧的块体原材料;取激光悬浮炉,切取与所述激光悬浮炉的喷嘴口大小匹配的所述块体原材料放入所述喷嘴口内。总之,本申请提供的方法利用无容器制备技术,基于快速凝固和激光辅助加热技术,把镓酸镧的块体原材料冻结在均匀的液体状态,制备时由于悬浮熔融无容器接触,有效抑制了非均质形核,使得液态熔体在相对低的冷却速度下就可以获得大的过冷,有利于非晶的形成特别是非晶形成能力差的材料体系。

    二氧化钛纳米管/纳米带复合薄膜的制备方法、产品及应用

    公开(公告)号:CN105129846A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510513836.6

    申请日:2015-08-20

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米管/纳米带复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)二氧化钛纳米管薄膜的制备;(2)前驱体溶胶的配制;(3)二氧化钛纳米管/纳米带复合薄膜的制备。所制备得到的复合薄膜可以用于染料敏化太阳能电池中。本发明提供的二氧化钛纳米管/纳米带复合薄膜的制备方法原料易得,制备条件温和,易控制,操作简单,节约时间,节省成本。制备得到的复合薄膜能够用于染料敏化太阳能电池领域。复合薄膜由于纳米带带状结构的存在增大了比表面积;由于纳米管的存在从而具有了有序管状结构,同时纳米带也具有一定的取向,因而染料分子更易吸附于复合薄膜上,对电子的传输效率更高,其光电转化效率从而得以提升。

    二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105088312A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510514087.9

    申请日:2015-08-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)第一次预处理;(2)第一次阳极氧化反应;(3)第二次预处理;(4)第二次阳极氧化反应。本发明提供的二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法,通过两次阳极氧化反应过程,控制优选的工艺参数,制备得到的二氧化钛纳米管阵列薄膜的纳米管排列规则、结构完整、表面形貌优异,所得纳米管大小均匀,管长较长,管径较大,壁厚均匀。本发明的制备方法操作简单,条件温和,易控制,节约反应时间,减少成本;避免了纳米管顶端倒伏的发生。

    一种纳米锂离子导体铝酸锂粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN104370298B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310719787.2

    申请日:2013-12-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了属于纳米材料制备技术范围的一种纳米锂离子导体铝酸锂(LiAlO2)粉体的制备方法。该方法首先通过阳极氧化的方法制备AAO模板,再采用AAO模板,水热制备LiAlO2纳米粉。即以AAO模板为铝源,LiNO3和Li2CO3为锂源通过水热反应制备纳米LiAlO2。本发明与其他制备LiAlO2的方法相比,具有工艺简单易行、成本低、过程易控制、产率高,产物分散性良好,粒度分布窄的优点,为制备纳米LiAlO2提供了新方法。

    一种聚二甲基硅氧烷模板印刷制备分子结的方法

    公开(公告)号:CN102097588B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010598409.X

    申请日:2010-12-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种聚二甲基硅氧烷模板印刷制备分子结的方法,清洗Si基片后进行光刻,制备下电极,在Au下电极表面制备分子自组装薄膜,制备聚二甲基硅氧烷模板,制备聚二甲基硅氧烷印章,制备上电极,然后进行上电极印刷,得到十字交叉分子结。本发明提供了一种有机分子层交叉分子结上电极的无损制备方法,避免了直接将Au膜沉积到有机分子层上时,由于少量金属颗粒渗入分子间孔隙而导致的上下电极短路或蒸发沉积热致烧蚀破坏带来的弊端。本发明方法有效避免了金属/分子接触界面之间的严重不确定性。

    一种聚二甲基硅氧烷模板印刷制备分子结的方法

    公开(公告)号:CN102097588A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010598409.X

    申请日:2010-12-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种聚二甲基硅氧烷模板印刷制备分子结的方法,清洗Si基片后进行光刻,制备下电极,在Au下电极表面制备分子自组装薄膜,制备聚二甲基硅氧烷模板,制备聚二甲基硅氧烷印章,制备上电极,然后进行上电极印刷,得到十字交叉分子结。本发明提供了一种有机分子层交叉分子结上电极的无损制备方法,避免了直接将Au膜沉积到有机分子层上时,由于少量金属颗粒渗入分子间孔隙而导致的上下电极短路或蒸发沉积热致烧蚀破坏带来的弊端。本发明方法有效避免了金属/分子接触界面之间的严重不确定性。

    井下救援机器人
    39.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201516249U

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200920247648.3

    申请日:2009-10-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种井下救援机器人,属于机器人技术领域。本实用新型提供一种井下救援省力、快捷、准确性高、可高效率地实施井下救援任务的井下救援机器人。本实用新型包括机架,在机架内固定有具有通孔的固定台,在固定台的上方固定有升降电机,升降电机的电机轴通过固定台的通孔与丝杠相连;在固定台的下方设置有具有螺纹的升降台,升降台的螺纹与丝杠相对应;在固定台的下方、升降台的上方分别设置有液压缸,液压缸的活塞杆与伸缩杆相连;在升降台的上方固定有旋转电机,旋转电机的电机轴通过升降台上的通孔与三端连接件一侧的一端相连,三端连接件另外一侧的两端与具有凹槽及通孔的第一固定板和第二固定板的顶端相连,在第一固定板、第二固定板上设置有机械手。

    铝镓酸镧非晶制备装备
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206244430U

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201621222221.4

    申请日:2016-11-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本实用新型提供了一种铝镓酸镧非晶制备装备,包括激光发生器和物料台,激光发生器发射高能量激光束,物料台设置于激光发生器的激光束的正前方,物料台呈喇叭口形,物料台的下方与气体压缩机的出气管连接。气体压缩机吹入气体,从而使得铝镓酸镧晶体块处于悬浮状态,在开启激光发生器,高能量的激光束使其变为悬浮液珠,再快速将激光发生器关闭,悬浮液珠在常温下被快速冻结为铝镓酸镧非晶。铝镓酸镧非晶在形成过程完全悬浮在空中,通过激光进行熔化,熔化和凝固的过程不与任何物体接触,形成非晶的过程没有任何物体进行导向作用,有利于铝镓酸镧非晶的形成,杜绝非匀质形核的产生,保证铝镓酸镧非晶的内部结构满足使用性能。

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