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公开(公告)号:CN116281933B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310011257.6
申请日:2023-01-05
Applicant: 电子科技大学
IPC: C01B25/455 , H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种氟代磷酸铁材料及制备方法与应用,通过对LiFePO4进行脱锂得到FePO4,再通过等离子体增强化学气相沉积法进行氟代,相比于未氟代的磷酸铁材料,选择将具有高电负性的氟离子引入磷酸铁的结构中,构建了氟代磷酸铁正极材料,由于氟离子的高电负性,能形成较强的P‑F键,能提升材料的能量密度,并将离子的扩散通道扩宽为三维通道,有利于离子的传输,降低电化学极化,提升其电导率,并且氟离子的引入可以有效的进一步稳定结构,导电能力得到提高,并且有效提升材料的能量密度,在锂离子和钠离子电池上有巨大应用前景。
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公开(公告)号:CN114784253B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210549658.2
申请日:2022-05-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种用于二次电池的氧化亚硅碳复合负极材料及制备方法和应用,属于电化学储能材料制备技术领域。首先将氧化亚硅粉体材料在高温下进行歧化处理,在非晶态的氧化亚硅基体内生长硅纳米晶体;然后在惰性气氛下进行球磨,以减小氧化亚硅的粒径;最后采用等离子体增强化学气相沉积法在球磨后的氧化亚硅粉体表面原位生长垂直结构的碳纳米片,垂直结构的碳纳米片有效提高了复合材料的导电性,为锂离子的输运提供了丰富的途径。本发明方法不仅工艺简单、高效、可控性高,而且有效提高了氧化亚硅/碳复合材料的首次库伦效率、循环稳定性和可逆容量。
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公开(公告)号:CN117613416A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311520136.0
申请日:2023-11-14
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池电解液添加剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将柠檬酸等与二乙烯三胺分别溶解于水中,将其溶液混合搅拌,接着超声处理,然后转移至反应釜中,进行水热反应;步骤二、待反应结束后自然冷却至室温;步骤三、将冷却后溶液用滤膜进行过滤,重复三次,移除所有杂质,制得荧光量子点溶液;步骤四、配制电解液,分别加入不同量的荧光量子点溶液,制得水系锌离子电池电解液添加剂。本发明氮氧修饰的荧光量子点添加剂能够有效地提高锌离子的传输速率,降低电池的内阻,同时能够防止锌枝晶的生长,从而保护锌负极,提高水系锌离子电池的循环寿命和稳定性。
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公开(公告)号:CN117542663A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311650825.3
申请日:2023-12-05
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明提供了一种复合负极及电容器,所述复合负极由如下方法制备而成:1)将多种配比的石墨/硬碳混合物分别与导电剂、粘结剂、增稠剂在去离子水中高速剪切炼浆,制成硬碳含量不同、粘度不同的多种浆料;2)将硬碳含量最低的浆料通过喷涂、刷涂、挤压涂布等方式涂覆到铜箔集流体上,在90‑105℃条件下烘干形成第一载料层;3)使用步骤2)的方法继续涂覆不同含量硬碳浆料,烘干形成多层载料层;4)将步骤3)获得的电极在辊压机上辊压成指定厚度,形成复合负极。本发明与现有技术相比,形成多层载料层结构,且各层载料层的硬碳的含量不同,增强硬碳与石墨间电子和离子协同传输能力,降低电化学电容器整体内阻,从而保持混合电化学电容器本身具有的高功率特性。
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公开(公告)号:CN117457843A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311514875.9
申请日:2023-11-14
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池金属锌负极界面涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)将单体溶解至水中,在搅拌下溶解,随后在超声机中超声处理;(2)加入包括交联剂、引发剂在混合下搅拌,随后超声处理;(3)通过脱泡机对溶液进行气泡的消除;(4)将锌箔表面进行打磨,打磨后的锌箔进行清洗,清洗后的锌箔放于烘箱进行烘干处理;(5)将混合溶液滴于打磨后的锌负极表面进行旋涂成膜;(6)将旋涂后的锌金属至于真空烘箱中烘干。本发明利用聚丙烯酰胺聚合物的优异性能,将其制成涂层,涂覆在锌负极表面,形成一层致密的保护膜,有效阻止锌离子从电解液中直接接触金属电极,避免了枝晶的生长和电极的腐蚀,提高了电池的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN116281933A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310011257.6
申请日:2023-01-05
Applicant: 电子科技大学
IPC: C01B25/455 , H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种氟代磷酸铁材料及制备方法与应用,通过对LiFePO4进行脱锂得到FePO4,再通过等离子体增强化学气相沉积法进行氟代,相比于未氟代的磷酸铁材料,选择将具有高电负性的氟离子引入磷酸铁的结构中,构建了氟代磷酸铁正极材料,由于氟离子的高电负性,能形成较强的P‑F键,能提升材料的能量密度,并将离子的扩散通道扩宽为三维通道,有利于离子的传输,降低电化学极化,提升其电导率,并且氟离子的引入可以有效的进一步稳定结构,导电能力得到提高,并且有效提升材料的能量密度,在锂离子和钠离子电池上有巨大应用前景。
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公开(公告)号:CN115810708A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211565949.7
申请日:2022-12-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明提供一种应用于锌离子电池的氮掺杂碳包覆锌粉负极及制备方法和应用,包括步骤:1,对锌粉进行超声清洗;2,配置PVP溶液;3,将锌粉和PVP溶液超声震荡;4,烘干挥发乙醇,获得PVP包覆的锌粉;5,将样品煅烧,降温冷却;6,制成负极;7,装配对称电解液测试负极循环性能,装配水系锌离子电池,装配准固态电池。本发明在商业锌粉基础上加以氮掺杂碳包覆处理,工艺简单,操作方便,可控性和重复性强,可规模化制备。相较于传统的商业化锌粉和锌箔,氮参杂碳包覆的锌粉在不断的循环过程中其沉积更为均匀致密。因此不管在对称电池还是全电池中氮参杂碳包覆的锌粉作为锌离子电池负极,其循环稳定性得到了显著的提高。
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公开(公告)号:CN115513520A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211159701.0
申请日:2022-09-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 一种基于原位固化的快离子导体的制备方法,涉及固态电解质制备技术领域。包括:1)将高空间位阻单体和交联剂混合,经分子筛除水后,再加入锂盐,混合均匀,得到的混合液A在2~8℃下存放;2)将引发剂和增塑剂混合,搅拌混合均匀,得到混合液B;3)混合液A和混合液B混合,得到固化前驱液;4)在带多孔骨架膜的电芯中注入固化前驱液,原位固化,得到固态聚合物快离子导体。本发明通过将高空间位阻单体与高活性交联剂共聚,利用空间位阻体积效应拓宽离子迁移通道,使得原位固态聚合物电解质的离子输运路径变短,离子电导率大幅度提高;高空间位阻单体与高活性交联剂协同构建的三维网络结构具有高的机械强度和稳定的电极电解质界面性质。
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公开(公告)号:CN115241528A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210738999.4
申请日:2022-06-28
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/431 , H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/489 , H01M50/497
Abstract: 本发明公开了一种蒙脱土、聚乙烯亚胺改性的含氟间位芳纶基聚合物电解质制备方法,其制备方法包括如下步骤:1)间位芳纶乳液、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和蒙脱土按照一定比例溶于二甲基乙酰胺中,制备纺丝溶液;2)利用静电纺丝法制备含氟间位芳纶膜;3)配置浸涂液:配好Tris‑HCl缓冲溶液,再按一定比例加入盐酸多巴胺与聚乙烯亚胺;4)将聚合物膜放入浸涂液中;5)在一定条件下进行热压;6)在隔膜上滴加1.0M的溶解在碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)(体积之比1:1∶1)混合溶剂中的六氟磷酸锂电解质。该方法制备的聚合物电解质有效地改善了锂离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114310872A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111427395.X
申请日:2021-11-29
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明涉及一种基于DGG点云分割网络的机械臂自动打菜方法。实现自动打菜首先需要对打菜点位姿进行估计,根据不同的菜品种类和菜品量选择不同的打菜动作,再对六轴机械臂的路径和轨迹进行规划,最后实现菜品的挖取。目前餐厅内主要通过人工实现打菜工作,具有效率低、劳动力成本高等缺点。本发明通过深度相机采集菜品表面的点云数据,提出一种基于图卷积的点云分割网络DGG实现对打菜点的预测,根据具体的打菜动作计算得到打菜点的姿态信息,再通过三次B样条插值和Squad插值算法对机械臂末端的轨迹进行规划,最后控制机械臂完成打菜任务。
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