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公开(公告)号:CN104134814A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410344660.1
申请日:2014-07-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M8/18
CPC classification number: Y02E60/528 , Y02P70/56 , H01M8/18
Abstract: 本发明属于液流电池领域,公开了一种高比能液流电池正极电解液及其制备方法与在制备液流电池中的应用。所述高比能液流电池正极电解液是一种基于双电对的正极电解液,其中包括但不限于Fe3+/Fe2+电对与Br2/Br-电对组成的混合电解液。所述高比能液流电池正极电解液的制备方法,包括如下步骤:将电解质原料加入水中,溶解混合均匀,用水定容,得到所述高比能液流电池正极电解液。所述高比能液流电池正极电解液具有极高的能量密度,并且电化学性能良好,可以与包括但不限于H+/H2、V3+/V2+、Zn2+/Zn等在内的负极活性物质构成具有高能量密度与容量密度的液流电池系统。
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公开(公告)号:CN115386897B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211008916.2
申请日:2022-08-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了高暴露铂纳米团簇+(5电催化剂及其制备方法与应用,属于氢能源技术领域。其中,高暴露铂纳米团簇+(5电催化剂通过电化学还原辅助的光分解法制得。此方法流程简单,合成周期短,适合大规模的工业生产。此发明将所制得的高暴露铂纳米团簇+(5电催化剂应用于酸性电催化产氢反应中,展现出超高的原子利用率和电化学活性。作为阴极组装3(0:(装置展现优异的电压优势,在$FP的产氢电流密度下,仅需操作电压9。此方法在制备高原子利用率和高活性的3W基催化剂方面提供了一种简单可行的策略,在降低3W基催化剂的成本方面具有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN118867367A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410857769.9
申请日:2024-06-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , C08G12/08 , C08G12/40
Abstract: 本发明属于锂电池领域,公开了一种应用于超快充、长日历寿命硅基锂电池的胶体电解液及其制备方法和应用。该胶体电解液以共价有机框架纳米片作为分散质,其包括共价有机框架材料和基础电解液。作为分散质的COFs纳米片可利用其结构上的芘环,对锂离子产生强烈的非共价相互作用,从而改变锂离子的溶剂化结构促进锂离子的脱溶剂化过程。另一方面,通过COFs上的吡啶对HF的非共价相互作用,抑制HF对正极以及负极的腐蚀,从而延长电池的日历寿命。
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公开(公告)号:CN118359531A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410262347.7
申请日:2024-03-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D213/127 , C07D213/06 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种萘环扩展紫精类化合物及其制备方法与在水系液流电池的应用,所述液流电池包括:以水溶性的萘环扩展紫精类化合物作为负极电解液,TEMPO衍生物或二茂铁衍生物作为正极电解液,选用四丁基氯化铵作为支持电解质,钛板或石墨板作为正负极的集流体,碳毡作为正负极,正负极之间选用商用阴离子交换膜隔开。本发明公开的萘环扩展紫精类化合物具有低的氧化还原电位,优异的可逆性和高的电子转移速率等特点;该水系液流电池具有高的电压和能量效率、良好的稳定性,以及一个充电平台,有利于电池电压管理。
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公开(公告)号:CN118083928A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410077384.0
申请日:2024-01-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B25/08 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体涉及一种用于钠离子电池负极材料的高熵磷化物及其制备方法。将铜粉、锌粉、锡粉、硅粉、锗粉、红磷粉末经过高能球磨处理得到高熵磷化物材料。本发明通过高熵效应赋予磷化物更出色的导电性,增加高熵磷化物材料作为电池负极的倍率性能,且高熵掺杂可引入大量的晶格缺陷,从而提高磷化物材料结构的稳定性,同时该制备方法具有原料方便廉价易得,合成工序简单的特点。本发明制得的高熵磷化物材料作为钠离子电池负极材料时可有效缓解金属磷化物电极材料在充放电过程中的体积膨胀所导致的电极粉碎和失活,使得其钠离子电池具有更好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114715869B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210284525.7
申请日:2022-03-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于高熵纳米粉体材料制备技术领域,涉及NASICON结构的高熵金属磷酸盐及制备方法与应用。NASICON结构的高熵金属磷酸盐的结构通式为:Ax(M1M2M3…Mn)2(PO4)3,其中,A为碱金属,为Na,K,Li一种或多种,且3≤x≤4;M为金属,M1、M2、M3…Mn表示几种不同的金属种类,n≥4;每种金属的原子数占金属总原子数的2%~30%。本发明的NASICON结构的高熵金属磷酸盐合成工艺简单,产率高,原料廉价易得,适合大规模生产。该材料应用于钠离子电池正极材料,由于多金属氧化还原中心和高熵效应,表现出较高能量密度及良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115570143B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211175337.7
申请日:2022-09-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种低铂高熵合金纳米颗粒及其制备方法与应用。该方法用介孔分子筛模板制备氮掺杂有序介孔碳作为还原剂及介孔限域模板;将金属盐基有机配体前躯体通过超声浸渍到氮掺杂有序介孔碳孔道内,干燥后得到固体粉末;在惰性气氛下,将管式炉提前升温至700‑1000℃,将上述固体粉末快速置于高温区进行碳热还原2‑10分钟,将所得样品撤离热源进行快速冷即得到低铂高熵合金纳米颗粒。由于碳热还原过程中的快速升温还原与冷却、氮掺杂有序介孔碳的模板限域效应,所制备低铂高熵合金纳米颗粒具有较小的粒径,约为5‑10nm。通过改变过渡
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公开(公告)号:CN117403268A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311274582.8
申请日:2023-09-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01B19/04
Abstract: 本发明公开了一种钴镍双金属硒化物电催化剂及其制备方法与应用。该方法包括:将金属盐、有机配体溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,经低温反应得到CoNi‑MOF前驱体;然后将NaBH4溶于去离子水,并在冰浴、氮气保护下加入硒粉,得到含有NaHSe的上清液;将CoNi‑MOF前驱体置于聚四氟乙烯内衬,加入无水乙醇及NaHSe上清液,置于高压反应釜中热处理,得到钴镍双金属硒化物电催化剂。本发明方法具有合成工艺流程简单、能耗低、反应条件温和等优点,适合进行规模化生产应用;所得钴镍双金属硒化物为单一晶相结构,钴、镍金属比例可调;通过多金属中心的调控,使得该钴镍双金属硒化物电催化剂表现出优异的电催化析氧反应性能。
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公开(公告)号:CN116598574A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310554689.1
申请日:2023-05-16
Applicant: 华南理工大学 , 广州现代产业技术研究院
IPC: H01M10/056 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于锂离子/锂金属电池领域,公开了一种以共价有机框架纳米片作为分散质的胶体电解液及其制备和应用。所述的胶体电解液的制备包括以下步骤:1)通过室温溶液合成法,合成了作为胶体电解液分散质的共价有机框架材料;2)以共价有机框架纳米片为分散质,将共价有机框架纳米片分散在商业化电解液中,获得胶体电解液。所制备的共价有机框架材料可对锂离子和锂盐阴离子产生共吸附作用,可在循环过程中促进阴离子在正极和负极表面形成更多的无机固态电解质界面相,抑制高镍层状正极内过渡金属的溶出以及电极/电解质界面的副反应。本发明的共价有机框架材料不会在循环过程中被损耗,因此能长期有效地保持基于高镍层状正极的锂金属电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116375689A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310244780.3
申请日:2023-03-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D403/14 , H01M4/60 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于嘧啶四嗪有机正极材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用。所述的嘧啶四嗪化合物为3,6‑二(2,6‑嘧啶)‑1,2,4,5‑四嗪(DPmT),由2‑氰基嘧啶经过Pinner反应和氧化反应合成得到。本发明合成的嘧啶四嗪有机正极材料,工艺简便、原料廉价易得、产率高,适合大规模工业生产。基于其多电子储能的特点,该电极应用于锂离子电池正极材料中,展现出超高的首圈放电比容量676mAh·g‑1,并且具有高达3V的放电平台。
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