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公开(公告)号:CN114141545A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111273352.0
申请日:2021-10-29
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种无负极锌离子杂化电容器的制备方法,包括:(1)将集流体的其中一面进行预镀锌处理;其中,预镀锌质量与正极材料吸附质量之比为1:(1.2‑1.7);(2)将正极极片、隔膜、预镀锌后的集流体、垫片、弹片依次层叠得到中间体;其中,集流体的镀锌面朝隔膜设置;(3)将中间体装配于负极壳体内,得到成品。本发明还提供了一种锌离子杂化电容器,其由上述制备方法制备而得。本发明通过在集流体上进行预镀锌,代替传统将锌片作为负极,有效抑制锌离子杂化电容器内部的枝晶生长,延长锌离子杂化电容器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113963958A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111225208.X
申请日:2021-10-21
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种梯度电极的制备方法,包括:(1)制备第一电极、第二电极和第三电极;(2)将所述第一电极、第二电极和第三电极组合,得到预成品;其中,所述预成品中,所述第二电极套设于所述第一电极的外周;所述第三电极套设于第二电极的外周;或所述第一电极和所述第二电极设于第三电极上;(3)将所述预成品压制在集流体上得到电极片;其中,第一电极、第二电极和第三电极由粘结剂和活性物质制成,且第一电极、第二电极和第三电极得粘结剂含量不同。本发明还公开了一种梯度电极,其由上述制备方法制成。本发明还公开一种超级电容,其包括有上述梯度电极。本发明电极结构稳定,使用寿命长,电极粘结剂含量少,电极电容性能良好。
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公开(公告)号:CN113846258A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111063603.2
申请日:2021-09-10
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种用作锂离子电池负极的Zn‑Ge‑Cu‑Si‑P高熵合金材料及其制备方法,将锌粉、锗粉、铜粉、硅粉和红磷按照目标配比进行称量,所述锌粉、锗粉、铜粉、硅粉和红磷的摩尔比为x:x:1‑x:1‑x:2,0
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公开(公告)号:CN112670440A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011580188.3
申请日:2020-12-28
Applicant: 海南大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M4/1397
Abstract: 本发明提供一种利用射流注射法制备微电极的方法,包括以下步骤:①配制电极材料前驱体溶液;②取金属丝,使金属丝处于拉直状态;③用注射器吸取前驱体溶液,将注射器针头对准金属丝,推动注射器,使前驱体溶液以射流状射出并均匀依附在金属丝上;④将步骤③处理后的金属丝干燥;⑤将步骤④处理后的金属丝进行预烧结;⑥将预烧结后的金属丝在13~17wt%的PVA溶液中浸泡;⑦将步骤⑥处理后的金属丝干燥后进行烧结。本发明提出的微电极制备方法,工艺简单,成本低,能有效降低传统电极的缺点,相比于其他微电极的制备方法,该方法能够制备出单颗粒的微电极,且颗粒数目可根据研究需要进行加减。所得微电极的电化学性能良好,电池极化小,库伦效率高。
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公开(公告)号:CN110391410A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910702958.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种铜掺杂三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:按照元素摩尔比Ni:Co:Mn:Cu=x:y:z:1-x-y-z,取可溶性镍盐、钴盐、锰盐和铜盐配制成溶液A,其中1/3≦x≦0.9,0≦y≦1/3,0≦z≦1/3,0≦1-x-y-z≦0.1;取络合剂配制成溶液B;取沉淀剂配制成溶液C;向反应釜中加入络合剂水溶液作为底液;将上述溶液加入反应釜中,控制pH为10~11.6,反应温度为50~55℃,搅拌,在惰性气体的保护下,共沉淀反应,结束后,将产物进行过滤,洗涤至中性后烘干,得前驱体M;取前驱体M和锂盐混合,进行通氧烧结,预烧温度为520~550℃,预烧时间3~4.5h,烧结温度为820~849℃,烧结时间10~14h,升温速率为4~6℃/min,制得铜掺杂三元正极材料,适合工业化大规模生产,产物电化学性能稳定。
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公开(公告)号:CN107331858B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710486842.6
申请日:2017-06-23
Applicant: 海南大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池三元正极梯度分布材料前驱体Ni0.6Co0.2Mn0.2(OH)2及其应用,所述前驱体的制备方法包括以下步骤:首先取镍盐、钴盐、锰盐配置不同摩尔比例、相同浓度的溶液A、溶液B和溶液C;然后通过逐步混合进料的方式,通过共沉淀反应最终制得核心由Ni:Co:Mn=8:1:1慢慢的减少到材料表面Ni:Co:Mn=1:1:1的前驱体。本发明的制备方法操作简单,又能解决高镍材料容量保持率低的问题,还能抑制高镍材料在充放电过程中的相变,在不提高材料成本的基础上,易于实现产业化,得到更稳定、容量更高的正极材料。
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公开(公告)号:CN105668804A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410666825.7
申请日:2014-11-20
Applicant: 海南大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种海绵状高效、可循环使用的具有三维网络孔结构的活性炭/有机复合印染废水生物处理材料的制备工艺。为了解决印染废水等污水处理困难问题及克服活性炭易沉积、难以回收利用和游离漆酶对环境条件要求苛刻等缺陷,本发明采用聚乙烯醇与甲醛反应,结合发泡致孔法,加入淀粉作为发泡剂,并与活性炭复合,再经漆酶溶液振荡固定,制得了柔性、可悬浮于水中、高效且可循环使用的具有三维网络孔结构的海绵状活性炭/有机复合生物载体材料。本材料将活性炭的强吸附性和酶的高效性结合起来,解决了目前印染废水处理剂处理不完全的问题,并可进一步提高处理效率,扩大了应用范围,为污水处理提供了一条高效、广谱且环保的途径。
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公开(公告)号:CN101597086A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910139589.2
申请日:2009-06-26
Applicant: 海南大学
IPC: C01G45/02
Abstract: 本发明公开了一种低温酸溶液中制备不同晶型纳米二氧化锰的方法,是将高锰酸钾与酸溶液混合,在低于100℃温度条件下反应,然后将沉淀经过滤、洗涤、干燥,从而制备出不同晶型和不同形貌的纳米二氧化锰。本发明采用高锰酸钾和酸溶液为原料,在低温条件下,制备出了单一晶型的δ型纳米二氧化锰或α型纳米二氧化锰,成本低,工艺简单,对设备的要求不高,具有反应条件温和、产品质量稳定等特点,适用于大规模工业化生产,可广泛应用于纳米二氧化锰的制备和应用领域及与其相关基础理论研究。
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公开(公告)号:CN118136835A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410244747.5
申请日:2024-03-05
Applicant: 海南大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/0525 , C01B25/08
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池用层状结构Ge1‑xSnxP5大容量快充负极材料及其制备方法与应用。本发明提供一种锂离子电池用层状结构Ge1‑xSnxP5大容量快充负极材料,所述负极材料为Ge1‑xSnxP5,0.1≤x≤0.4。本发明锂离子电池用层状结构Ge1‑xSnxP5大容量快充负极材料的制备方法包括以下步骤:按比例,取锗粉、红磷粉、锡粉,经球磨,热处理,制得Ge1‑xSnxP5。本发明通过Sn取代Ge可以保持原GeP5类蓝磷层状结构的基础上,在降低成本的同时,有效地扩大了层间距,促进锂离子的传输,其锂离子的扩散速率得到极大提升而有效地改善了其倍率性能,且Ge0.7Sn0.3P5具有最佳的锂离子扩散速率,其锂离子扩散系数大致在10‑7~‑9cm2/s相较于GeP5(10‑9~‑11cm2/s)的锂离子扩散速率而言,增大了一个数量级。
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