一种氧化石墨烯导电粘结剂及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN104130719A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410393550.4

    申请日:2014-08-12

    Abstract: 一种氧化石墨烯导电粘结剂及其制备和使用方法,本发明涉及导电粘结剂及其制备和使用方法。本发明是要解决现有的粘结剂和导电胶的制备工艺繁琐,导电胶导电性能低,对酸碱和氧化条件耐受能力差的技术问题。本发明的粘结剂是由氧化石墨烯分散在水或/和有机溶剂中形成的粘稠分散液。制备方法:将氧化石墨加入水或/和有机溶剂中,得到氧化石墨浆液;然后超声条件下超声剥离、分散,得到氧化石墨烯的分散液;蒸发浓缩后,再超声剥离、分散,得到氧化石墨烯导电粘结剂。用法:氧化石墨烯导电粘结剂均匀涂覆到需要连接的两个结构体的连接面之间,得到预接件;干燥后还原,完成导电连接。可用于电极的粘接。

    石墨烯包覆的磷酸钒锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103560245A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310571550.4

    申请日:2013-11-15

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M4/62 H01M4/625 H01M4/628

    Abstract: 石墨烯包覆的磷酸钒锂正极材料及其制备方法,它涉及用于锂离子二次电池正极材料的石墨烯包覆的磷酸钒锂复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的磷酸钒锂/石墨烯复合材料组成、组分分布和结构不合理,制备过程繁琐、不适合工业化生产,原材料昂贵且不易获得的技术问题。本发明的石墨烯包覆的磷酸钒锂正极材料是由石墨烯作为外壳、磷酸钒锂作为内核,同时石墨烯包覆外壳之间相互连接形成三维导电网络的分级核-壳结构复合材料。制法:将V2O5和NH4H2PO4加入到石墨烯-氢氧化锂浆中混合分散均匀,干燥后经预烧和高温煅烧制得。该正极材料具备良好的活性物质利用率、高倍率充放电性能和循环性能。可用于锂离子二次电池中作正极材料。

    石墨烯包覆的硫/多孔碳复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103560235A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310571549.1

    申请日:2013-11-15

    CPC classification number: H01M4/38 H01M4/625 H01M4/628

    Abstract: 石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料及其制备方法,它涉及用于锂-硫二次电池正极材料的石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的锂硫电池正极材料石墨烯包覆的含硫复合材料的电化学性能低的技术问题。本发明的石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料是在硫/多孔碳复合材料颗粒的外表面均匀包覆石墨烯片层,并在颗粒之间形成石墨烯导电网络,所得的石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料具备分级核-壳结构。制法:将硫/多孔碳复合材料加入到长期稳定的、石墨烯片层在水中高度分散的石墨烯浆中混合包覆制得。该正极材料具备高比容量、长循环寿命和良好的高倍率性能。可用于锂二次电池中做正极材料。

    锇膜电阻线原子氧传感器芯片的制造方法

    公开(公告)号:CN101561407B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN200910072016.2

    申请日:2009-05-13

    Abstract: 锇膜电阻线原子氧传感器芯片的制造方法,它涉及锇膜电阻线构成的电阻型原子氧传感器芯片的制造方法。本发明解决了现有工艺制备锇膜存在容易开裂、原子氧测量的准确性差的问题。本发明方法如下:一、用物理气相沉积法在基片上依次沉积铬膜和金膜;二、然后在金膜表面上电镀锇膜;三、在锇膜表面形成线形的光刻胶图案;四、然后用电化学阳极溶解法刻蚀锇膜;五、再用湿化学法刻蚀金膜,经去胶后即在基片表面形成锇膜电阻线。本发明制得芯片的锇膜电阻线表面光滑平整,无微裂纹和针孔,线宽小,厚度大,因此该原子氧传感器芯片的初始电阻较高,测量精度良好,原子氧反应率线性度高,可连续在线长期稳定工作。本发明的方法工艺简单、操作方便。

    一种废旧Li3V2(PO4)3正极材料的回收再生方法

    公开(公告)号:CN102646857A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210152771.3

    申请日:2012-05-17

    CPC classification number: Y02W30/84

    Abstract: 本发明一种废旧Li3V2(PO4)3正极材料的回收再生方法,它涉及废旧锂离子电池正极材料的回收再利用方法。本发明要解决现有技术中没有废旧磷酸钒锂电极材料的回收再利用方法。方法:将废旧磷酸钒锂电池充分放电后,分离出正极极片,用碱液溶解铝箔,分离出正极粉料;将正极粉料在高温氧化气氛中保温,得固体粉末,测其中各元素的含量,补加锂、钒和碳源后,将固体粉末溶于盐酸中,蒸干水分得固体混合物;将固体混合物干燥后高温煅烧得前驱体,将前驱体在惰性气氛、800℃下煅烧,得正极材料。本发明工艺简单,酸用量小,分离提纯方便,所制备的正极材料,各项性能均满足使用需求。本发明用于废旧锂离子电池的回收再利用。

    一种分散后修饰的纳米棒阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101165214B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200710072632.9

    申请日:2007-08-08

    Inventor: 贾铮 刘静 沈炎宾

    Abstract: 一种分散后修饰的纳米棒阵列电极的制备方法,本发明涉及一种纳米棒阵列电极的制备方法,具体涉及模板法生长的金属纳米棒经分散后修饰的纳米棒阵列电极的制备方法。它克服了现有技术使纳米线电极丰富的电极表面积并未得到充分利用的缺陷。本发明提供的技术方案是:溶解掉模板法生长的金属纳米棒的模板,使纳米棒可以自由操纵;应用分散剂和超声处理,将纳米棒在溶剂中充分分散,避免团聚,形成单根纳米棒的分散溶液;通过调控分散溶液中纳米棒的浓度,实现以可控间距的方式将纳米棒修饰到基底电极表面上。这样形成的金属纳米棒阵列电极,可以充分利用纳米棒丰富的表面积,只需组装极少量的纳米棒即可实现超高的扩散流量和法拉第电流,具有超高的电催化活性。

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