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公开(公告)号:CN112909229A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110066476.5
申请日:2021-01-19
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及锂金属电池电极材料技术领域,具体涉及一种三维亲锂性金属泡沫骨架的银包覆方法及其在锂金属负极中的应用的制备方法。将商用的金属泡沫经超声脱脂洗涤后,浸入到一定溶度的硝酸银溶液中置换反应,经洗涤干燥后得到银包覆的金属泡沫骨架(Ag@M foam),然后,将熔融的液态锂金属灌注到金属泡沫骨架中,得到新型的银包覆金属泡沫/锂金属复合材料(Ag@M foam/Li)。制备得到的银包覆三维亲锂性金属泡沫骨架及其锂金属复合材料用于锂金属二次电池中,可有效提升锂金属电池的库伦效率和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN111170746A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010038702.4
申请日:2020-01-14
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B35/597 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种空气气氛下制备氮氧化硅粉体的方法。该法以硅粉为原料,通过将不同粒径和厚度的硅粉堆积体,在常压高温条件下进行氮氧化合成,再除去上层微烧结态及少量边部产物后,得到氮氧化硅粉体成品。本发明相对现有技术,不但使得氮氧化反应生成的氧化硅、氮化硅等杂相易与氮氧化硅分离,从而大幅度提高产品纯度,而且收得率也非常高,再者利用常压空气作为氮、氧源,节约成本,使得该制备方法,工艺简单,易于操作,成本低廉,适合于工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN110790245A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911197640.5
申请日:2019-11-29
Applicant: 南昌大学
IPC: C01B21/082 , C04B35/597 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种热爆合成-重力分选制备氧氮化硅纳米粉体的方法。该方法以硅粉和二氧化硅为原料进行配比混合,通过热爆合成,得到以氧氮化硅相为主,含有少量残留二氧化硅和氮化硅副产物相的合成产物。最后再利用氧氮化硅颗粒与杂相颗粒之间的粒度差,通过重力分选的方式获得氧氮化硅纳米粉体。本发明也是对CN104891459A“一种常压热爆合成制备氮氧化硅粉体的方法”发明专利的技术改进。相较于CN104891459A发明专利在原料的粒径、配比,热爆合成和重力选择的时间都有所优化,因而可制备获得纳米级氧氮化硅粉体,其纯度高、粒径分布均匀、产品收得率大于90%。
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公开(公告)号:CN110668509A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910939813.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明具体涉及一种硒包覆的高镍三元正极材料及其制备方法。所述正极材料为Se包覆的LiNi1-x-yCoxM扩散法,利用高镍三元正极材料LiNi1-x-yCoxMnyO2的高亲硒性界面,将单质硒均匀包覆在正极材料表面。LiNi1-x-yCoxMnyO2高亲硒界面的Ni,Co和Mn原子可以与Se原子形成金属-Se化合键,通过其强烈的键合作用,确保了单质硒层在LiNi1-x-yCoxMnyO2表面的均匀紧密包覆。这种均匀紧密的Se包覆层能够有效抑制LiNi1-x-yCoxMnyO2正极材料与电解液的接触反应,且硒包覆层具有较高的电导性,可以保证LiNi1-x-yCoxMnyO2正极材料表面的高速电子传导。
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公开(公告)号:CN110436934A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910617455.0
申请日:2019-07-09
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B35/591 , C04B35/626 , D01F9/08
Abstract: 本发明提供了一种高α相氮化硅粉体、超长氮化硅纳米线的制备方法,属于非氧化物陶瓷材料的制备技术领域。本发明将一定粒径的硅粉在无任何稀释剂、金属及金属盐催化剂的条件下,通过氨气预处理后将氮化气氛转换为氮氢氩混合气,在慢速升温、分段保温、逐步降低辅助氩气的条件下反应生成高α相氮化硅堆积体软块,其上覆有大量超长氮化硅纳米线,将超长氮化硅纳米线剥离后,将疏松堆积体软块通过细化处理可获得高α相氮化硅粉体。本发明可以在无任何添加剂的情况下,通过硅粉氮化直接同步制备高α相氮化硅粉体、超长氮化硅纳米线。
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公开(公告)号:CN108417784A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810026133.4
申请日:2018-01-11
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂离子电池硅负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将清洗后的硅粉置于金属盐和HF的混合溶液中进行沉积处理;(2)最后对表面金属修饰处理后的硅粉进行氧化处理,使硅颗粒表面没有覆盖金属颗粒的地方形成一层氧化层;所述金属盐为硝酸银、氯金酸钾、六氯铂酸钾或硝酸铜。本发明即可提升硅粉导电性又可增强硅颗粒与粘结剂的结合力度,可大大提高硅负极材料的循环性能,且本发明工艺简单、成本低廉,非常适合大规模产业化生产,有望加快锂离子电池硅基负极材料的发展。
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公开(公告)号:CN106953077A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710187219.0
申请日:2017-03-27
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/386 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 一种n型硅‑碳复合锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:对n型硅片依次进行球磨微米化和砂磨纳米化处理;接着依次采用丙酮、超纯水对n型硅粉进行清洗并烘干;然后对n型硅粉进行表面喷雾干燥碳包覆处理;最后将碳包覆后的硅粉与石墨粉、导电剂、粘结剂混合以制备负极浆料,经过涂覆、烘干、压片、切片、称量制成负极片,并制成扣式电池进行测试。本发明在其他条件相同的情况下,n型硅‑碳复合负极材料比p型硅‑碳复合负极材料具有更高的储锂容量,且其制备方法工艺简单、成本低廉,非常适合大规模产业化生产,有望进一步加快锂离子电池领域的发展。
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公开(公告)号:CN218059512U
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202220896551.0
申请日:2022-04-18
Applicant: 南昌大学共青城光氢储技术研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种无纺聚酰亚胺纤维膜的三维化学交联装置,包括放卷机构、压延装置、浸渍机构、化学亚胺化炉和收卷机构,所述压延装置为两个辊轴间隙可精密调节的压延设备;所述浸渍机构包括浸渍槽、盖板、第一转弯导向辊轴、进液阀门、出液阀门和搅拌装置;所述第一转弯导向辊轴水平安装在浸渍槽内,所述盖板设置在浸渍槽的顶部,所述进液阀门设置在盖板的顶部,所述出液阀门设置在浸渍槽的底部,所述搅拌装置设置在浸渍槽内部的底部。本实用新型装置通过预压延‑溶剂原位微溶接‑化学亚胺化交联相结合的三重交联法可实现聚酰亚胺纤维膜的三维交联结构,达到调控纤维膜孔隙率,提高机械强度的目的。
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公开(公告)号:CN214767409U
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202120114559.2
申请日:2021-01-16
Applicant: 南昌大学
IPC: B08B3/12 , B08B13/00 , F16F15/067
Abstract: 本实用新型公开了一种节约的超声脱脂装置,包括减震支腿,所述减震支腿顶部固定设有U形座,所述U形座顶部固定设有清洗脱脂箱,所述清洗脱脂箱一侧顶部通过铰轴连接有盖板,所述U形座内腔底部固定设有超声波发生器本体,打开超声波发生器本体即可以对托板顶部放置的物品进行超声清洗脱脂,通过设置驱动电机,驱动电机可以控制丝杆旋转,丝杆旋转可以控制托板升降,需要对托板上放置的物品进行清洗脱脂时控制托板下降,使托板上的物品浸没到清洗脱脂液内即可,清洗脱脂完毕,控制托板上升,即可对清洗脱脂完毕的物品进行沥水,使用方便。
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