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公开(公告)号:CN106450255A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610970093.X
申请日:2016-11-05
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M10/36
CPC classification number: H01M4/48 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/366 , H01M4/483 , H01M4/583 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池的NiTiO3/C负极材料,为由包覆有碳的钛酸镍纳米颗粒组装而成的微球状颗粒。此外,本发明还公开了该材料的制备方法,将有机酸、钛源、镍源和分散性碳源溶解和/或分散在溶剂中并搅拌反应得混合液;再将混合液喷雾干燥得前驱体的纳米颗粒,随后再经煅烧处理制得所述的NiTiO3/C负极材料。本发明还公开了该材料在制备钠离子电池负极的应用。本发明所述的NiTiO3/C负极材料具有优良的电化学性能;采用喷雾干燥法结合高温热处理制备出的NiTiO3/C负极材料,加工性好,振实密度高,且该制备方法工艺简单,生产效率高,生产能力大,成本低廉,极具工业化生产应用潜力。
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公开(公告)号:CN106374102A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611117330.4
申请日:2016-12-07
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/525 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种焦磷酸钴钠的制备方法及其在钠离子电池中的应用;焦磷酸钴钠的制备方法是先将钴源溶液和焦磷酸钾溶液反应得到六水合焦磷酸钴;将钠源与所述六水合焦磷酸钴混合均匀,置于保护气氛下,进行烧结,冷却至室温,即得粒径形貌均匀、比表面积大,晶相单一、电化学活性高的焦磷酸钴钠,将其作为钠离子正极材料表现出更高的电化学性能,具有超过的3.5V放电平台,且焦磷酸钴钠的制备方法工序简单易行,方便大规模生产。
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公开(公告)号:CN106058213A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610628577.6
申请日:2016-08-03
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/60 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/581 , H01M4/602 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种二硒化锡/聚乙烯亚胺复合材料及其制备方法和应用,本发明将硒粉溶于惰性气体饱和的硼氢化钠溶液中,得到含硒粉溶液;按照制备二硒化锡所需的硒锡摩尔比将含硒粉溶液和锡源水溶液混合,得到混合溶液,向混合溶液中加入聚乙烯亚胺,充分搅拌后进行水热反应;反应得到的产物经过滤、洗涤、干燥后得到二硒化锡/聚乙烯亚胺复合材料。得到的二硒化锡/聚乙烯亚胺复合材料中,聚乙烯亚胺均匀包覆在二硒化锡六方纳米片上;作为钠离子电池负极材料具有优良的电化学性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN105810910A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610246447.6
申请日:2016-04-20
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种Na2?2xFe1+xP2O7/碳复合材料及其制备方法和应用,该材料是由Na2?2xFe1+xP2O7颗粒表面包覆碳网层形成的复合材料。本发明的合成方法简单,条件温和,产率高,制备得到的复合材料应用作为钠离子正极材料时具有高比容量、高工作电压、良好的循环稳定性能以及优异的倍率性能。
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公开(公告)号:CN107017395B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710365046.7
申请日:2017-05-22
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种具有三明治结构的碳包覆焦磷酸锰钠@氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由表面均匀分布有碳包覆焦磷酸锰钠颗粒的氧化石墨烯片堆叠构成。在溶有磷源、钠源、锰源及络合剂的水溶液中加入氧化石墨烯后,依次进行超声处理、液氮冷冻及冷冻干燥,得到前驱体;所述前驱体置于保护气氛下,进行热处理,即得具有三明治结构的碳包覆焦磷酸锰钠@氧化石墨烯复合材料,其作为钠离子电池正极材料具有优良的电化学性能,且“Na‑Mn‑P‑O”体系资源丰富,成本低廉,且该制备方法操作简单,商业应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107146883B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710355136.8
申请日:2017-05-18
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了通过喷雾干燥法制备核‑壳钠离子电池正极复合材料Na2CoP2O7@C的方法:将钴源、钠源,磷源按照计量比分别溶解于去离子水中,之后加入一定质量的碳源于上述溶液中。搅拌均匀后用喷雾干燥机进行喷雾干燥得到前驱体,最后在保护性气体下对前驱体进行烧结,得到碳/氮掺杂碳包覆的钠离子电池复合正极材料Na2CoP2O7@C。此外,本发明还公开了采用所述的制备方法制得的钠离子电池正极复合材料。本发明制备方法简单,条件温和。所制备的同心球状钠离子电池正极材料粒度均匀,形貌良好,该材料用于钠离子电池,具有高比容量、高电压,并且展示了良好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN107017394B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710356310.0
申请日:2017-05-18
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种焦磷酸钴钠/碳/石墨烯正极复合材料及其制备方法:将钴源、钠源,磷源,按照计量比分别溶解于去离子水中,加入酸性金属络合剂调节pH,搅拌均匀后加入一定量制备好的石墨烯溶液于上述溶液中。混合均匀后在水浴锅中加热至形成凝胶,之后在真空烘箱下蒸干水分得到前驱体,将其磨碎后在保护性气体下进行烧结,得到一种钠离子电池正极复合材料Na2CoP2O7@C点缀在石墨烯上。本发明制备方法简单,条件温和。所制备的钠离子电池正极材料粒度均匀,形貌良好,该材料用于钠离子电池,具有高比容量、高电压,并且展示了良好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN107017398B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710405914.X
申请日:2017-06-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池多孔焦磷酸钒钠正极材料的制备方法,通过水热法制备颗粒均匀的氮掺杂碳包覆的多孔焦磷酸钒钠微粒。钒源和含氮碳源单体经过水热反应,使得相应的导电聚合物在氧化钒微粒上原位生长,再将水热产物与钠源和磷源球磨得到前驱体,煅烧、洗涤、干燥后得颗粒均匀的氮掺杂碳包覆的多孔焦磷酸钒钠微粒。此外,本发明还公开了采用所述的制备方法制得相应的钠离子电池正极材料。本发明制备方法简单,原料成本低廉。所制备的材料为氮掺杂碳包覆的多孔焦磷酸钒钠,水热法在钒源表面原位生成导电聚合物,调控材料形貌与碳层的均匀性,该材料用于钠离子电池,展示出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN106848236B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710091514.6
申请日:2017-02-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于钠离子电池的Na2Fe2(SO4)3/石墨烯复合正极材料,包括具有三维结构的石墨烯,所述的石墨烯表面原位复合有Na2Fe2(SO4)3。另外,本发明还公开了所述的复合正极材料的制备方法,将氧化石墨烯、钠源、硫源、亚铁盐分散在水中得悬浊液,所述的悬浊液在90~140℃下水热反应,对水热反应的产物进行固液分离、液氮淬冷、干燥得前驱体;所述的前驱体经焙烧处理制得所述的复合正极材料。本发明所述的复合正极材料中,活性物质与碳基底结合紧密,包覆良好,具有良好的物理化学性能。所述的合成方法简单,条件温和,产率高,制备得到的复合材料中,活性物质分散均匀,应用作为钠离子正极材料时具有高比容量、高工作电压、良好的循环稳定性能以及优异的倍率性能。
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公开(公告)号:CN108295357A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810257764.7
申请日:2018-03-27
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本申请公开了一种造影导管,用于在PDA封堵器植入手术中输送造影剂,包括头部、中间部和尾部,且头部和中间部连接并贯通,中间部和尾部连接并贯通,中间部是软管,头部是弧形结构且设有造影剂释放口,还包括两根牵引线来调节造影导管的弯曲方向,两根牵引线分别设置在导管内腔的两侧,一端与中间部连接,另一端从尾部伸出,牵拉第一牵引线时,中间部带动头部向一侧弯曲;当牵拉第二牵引线时,中间部带动头部向另一侧弯曲。如此设置,造影导管头端的卷曲方向可调,能够很好的固定于理想的主动脉内造影位置,利于PDA显影;且仅有头端设有造影剂释放口,造影剂不会从肺动脉端流出,不会干扰PDA显影,能看清PDA的具体形状和大小,选到合适型号的PDA封堵器。
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