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公开(公告)号:CN111193022B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202010013355.X
申请日:2020-01-07
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 一种用于锂离子电池的改性三氟氧钛酸铵的制备及应用,属于新能源材料制备技术领域;所述制备方法具体包括:NH4TiOF3负极材料的制备和改性NH4TiOF3负极材料的两个步骤。本发明方法制备出的TiO2前驱体‑NH4TiOF3,呈均匀药片状形貌,二级粒子直径为10μm,厚度为1μm。采用本发明方法制备的改性NH4TiOF3的锂离子电池,在1~3V电压区间进行充放电实验,最高容量可以达到182mAhg‑1,并展示出优异的循环稳定性;在电流密度为1Ag‑1时循环2000圈后,可以保持128.6mAhg‑1的可逆容量;在20Ag‑1的高电流密度下可保持89.6mAhg‑1的可逆容量。
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公开(公告)号:CN116885263A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310871304.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M10/052 , H01M10/058 , H01M10/056 , C09D4/02 , C09D5/24
Abstract: 一种固态锂电池用界面修饰层及其制备方法,所述界面修饰层包括富集锂离子导电颗粒的刚性侧和富集有机基体的柔性侧,所述刚性侧用于和锂电池的负极接触,所述柔性侧用于和锂电池的正极接触;所述界面修饰层的组分包括:碳酸盐基液体电解质、有机聚合物单体、交联剂、引发剂和锂离子导电颗粒。本发明提供了一种界面修饰层,可应用于固态锂电池中,能够显著提升电解质/电极的界面兼容性,增强电极片本身离子导电性,抑制锂枝晶生长,且制备工艺简单,易于大规模应用。
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公开(公告)号:CN112467119B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011387754.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种层状高熵氧化物钠离子电池正极材料制备方法及应用,属于钠离子电池正极材料领域,材料为Na(Fe(1‑x)/5Co(1‑x)/5Ni(1‑x)/5Sn(1‑x)/5Ti(1‑x)/5)LixO2高熵氧化物钠离子电池正极材料,其中x=0或0.1或1/6。本发明制备的材料具有物相单一、结晶性好、粒径小且分布均匀等结构优点,通过掺入碱金属元素,有效提高了材料的离子、电子电导率,极大的降低电荷转移阻抗,改善倍率性能。材料在10mA/g的电流密度下,首次可逆比容量为80~120mAh/g;在50mA/g的电流密度下,经200次循环比容量达到40~100mAh/g,容量保持率≥58%。
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公开(公告)号:CN113621988A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110918540.8
申请日:2021-08-11
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C25B11/052 , C25B11/077 , C25B1/04
Abstract: 一种高效氧析出高熵非晶氧化物纳米催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域,本发明方法结合温和的低温液相还原方法拓展非平衡合成策略,利用过量的硼氢化钠溶于多元醇构建一个极端的还原性环境,将多达十种的金属盐前体快速还原为高熵非晶氧化物纳米颗粒,为纳米高熵氧化物合成领域提供了一种新的制备工艺。采用本发明方法制备出的高熵非晶氧化物有高熵的鸡尾酒效应以及无定型的结构,改善了氧化物表面与氧中间体之间的相互作用,并且提供大量的活性位点,大大提高了催化活性。
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公开(公告)号:CN112376070A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011371173.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/095 , C25B1/50
Abstract: 本发明公开了一种高效氧析出多主元合金纳米催化剂及制备方法和应用,属于催化剂技术领域,催化剂由FeCoNiCu多主元合金纳米颗粒所组成,为FeNi合金结构立方晶系,空间群Fm3m;Fe,Co,Ni,Cu的摩尔比为1:1:1:1。本发明方法首次利用微波辅助多元醇法制备出FeCoNiCu纳米多主元合金,为纳米多主元合金合成领域提供了一种新的制备工艺,制备出的多主元合金电催化剂的纳米结构具有优异的导电性,粗糙的表面有利于暴露更多的活性位点,从而提高催化活性。
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公开(公告)号:CN115246638A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202211008197.4
申请日:2022-08-22
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01B32/15 , H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种内表面褶皱的中空介孔碳球的制备方法及应用,属于纳米材料和新能源材料领域。本发明采用树枝状纤维形纳米SiO2(DFNS)作为牺牲模板,经聚乙烯吡咯烷酮(PVP)进行改性后,再以酚醛树脂进行包覆,同时添加硅酸四乙酯(TEOS)引入介孔,退火后经氢氟酸(HF)刻蚀除去牺牲模板即可得到内表面褶皱的中空介孔碳球(IW‑MHCS)。本发明的内表面褶皱的中空介孔碳球(IW‑MHCS)用于钾离子电池负极材料时具有较高可逆比容量,以及优异的循环稳定性。外部光滑内部褶皱的巧妙设计避免电解液与碳材料大面积接触而发生过度的副反应,提高了活性材料的利用率。此外,以内表面褶皱的中空介孔碳球作为基体在金属负载以及掺杂改性等方面也有良好的应用前景,因此具有一定的研究价值。
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公开(公告)号:CN113621988B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110918540.8
申请日:2021-08-11
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C25B11/052 , C25B11/077 , C25B1/04
Abstract: 一种高效氧析出高熵非晶氧化物纳米催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域,本发明方法结合温和的低温液相还原方法拓展非平衡合成策略,利用过量的硼氢化钠溶于多元醇构建一个极端的还原性环境,将多达十种的金属盐前体快速还原为高熵非晶氧化物纳米颗粒,为纳米高熵氧化物合成领域提供了一种新的制备工艺。采用本发明方法制备出的高熵非晶氧化物有高熵的鸡尾酒效应以及无定型的结构,改善了氧化物表面与氧中间体之间的相互作用,并且提供大量的活性位点,大大提高了催化活性。
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公开(公告)号:CN112467119A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011387754.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种层状高熵氧化物钠离子电池正极材料制备方法及应用,属于钠离子电池正极材料领域,材料为Na(Fe(1‑x)/5Co(1‑x)/5Ni(1‑x)/5Sn(1‑x)/5Ti(1‑x)/5)LixO2高熵氧化物钠离子电池正极材料,其中x=0或0.1或1/6。本发明制备的材料具有物相单一、结晶性好、粒径小且分布均匀等结构优点,通过掺入碱金属元素,有效提高了材料的离子、电子电导率,极大的降低电荷转移阻抗,改善倍率性能。材料在10mA/g的电流密度下,首次可逆比容量为80~120mAh/g;在50mA/g的电流密度下,经200次循环比容量达到40~100mAh/g,容量保持率≥58%。
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公开(公告)号:CN111193022A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010013355.X
申请日:2020-01-07
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 一种用于锂离子电池的改性三氟氧钛酸铵的制备及应用,属于新能源材料制备技术领域;所述制备方法具体包括:NH4TiOF3负极材料的制备和改性NH4TiOF3负极材料的两个步骤。本发明方法制备出的TiO2前驱体-NH4TiOF3,呈均匀药片状形貌,二级粒子直径为10μm,厚度为1μm。采用本发明方法制备的改性NH4TiOF3的锂离子电池,在1~3V电压区间进行充放电实验,最高容量可以达到182mAhg-1,并展示出优异的循环稳定性;在电流密度为1Ag-1时循环2000圈后,可以保持128.6mAhg-1的可逆容量;在20Ag-1的高电流密度下可保持89.6mAhg-1的可逆容量。
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公开(公告)号:CN108664032A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810587576.0
申请日:2018-06-08
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的自动跟随载物车的控制系统及方法,控制系统包括:图像采集模块、目标测距模块、运动控制模块、中心控制模块、载物车、车轮电机,中心控制模块用于处理图像采集模块与目标测距模块采集的图像数据和距离数据,实现跟踪目标的确定和定位,运动控制模块根据中心控制模块处理后的数据对所述车轮电机进行控制,实现载物车的转向和移动控制。本发明提供的一种基于机器视觉的自动跟随载物车的控制系统及方法,综合利用机器视觉技术和红外测距技术,实现目标的定位和自动跟随,具有智能化水平高、抗干扰性强、目标定位精确的优点。
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