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公开(公告)号:CN114122363A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111430446.4
申请日:2021-11-29
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种一维多孔富氮锡锑‑碳负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤是:将磨好的沥青粉末溶于浓酸溶液中改性,将改性沥青溶于N,N‑二甲基甲酰胺,再加入锑源和氯化亚锡,记为溶液A;将聚丙烯腈溶于N,N‑二甲基甲酰胺,然后加入有机混合物,记为溶液B;将溶液A和B混合,并搅拌,得到静电纺丝前驱体溶液;将配置好的前驱体溶液吸入注射器中进行纺丝,纺丝结束后进行热处理,所得产物即一维多孔的富氮锡锑‑碳复合负极材料。该负极材料纤维尺寸均匀、分散性好、结晶度高,具有稳定的多孔结构,因而其具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。
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公开(公告)号:CN111427427A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010210156.8
申请日:2020-03-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及计算机主机机箱技术领域,且公开了一种新型的微型计算机主机机箱结构,通过在第一水冷板的内壁固定安装主板,在第二水冷板的内壁固定连接光驱和电源,在CPU的后部设置CPU水冷散热器,从而使电子元件与水冷机构集成化设计,从而降低主体体积,方便用户使用,同时增大了电子元件与水冷机构的接触面积,提高热传导速度,进而提高散热效果,通过在第一水冷板和第二水冷板的下部设置风冷机构,在第一水冷板和第二水冷板的外侧均设置辅助散热管,使风冷机构产生向上的气流,快速冷却辅助散热管内的冷却液,从而保证主机的散热性能。
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公开(公告)号:CN108689429A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810659871.2
申请日:2018-06-25
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了属于氧化物粉体制备技术领域的一种新型低温固相合成钛酸盐粉体的方法,该方法是将金属Ti粉和具有氧化性的金属盐的固相粉末充分混合后,在一定的条件下反应合成所需要的钛酸盐粉体。本合成方法不需要经过传统固相法所需要的高温煅烧,通过气氛的控制,能够方便地控制BaTiO3粉体的功能特性;可以在较低的温度下获得具有一定功能特性的BaTiO3粉体。本发明也是一种通用合成方法,为其他钛酸盐粉体的合成提供了途径。除可以合成钛酸钡粉体外,同样适用于PbTiO3,PZT、BST、SrTiO3等粉体合成。
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公开(公告)号:CN116654997B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310590456.7
申请日:2023-05-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种Na2MoO4及氮硫掺杂碳共包覆层状氧化物正极材料的制备方法,属于钠离子电池技术领域。具体步骤是:将铁源、铜源、锰源和镍源混合均匀后制成物料A;与钠源球磨后,在真空干燥箱干燥制成前驱体B;对前驱体B进行加热,然后冷却至室温,将粉体球磨后过筛,与碳源、钼酸铵、无机物及有机溶剂混合,进行超声搅拌;旋蒸脱除有机溶剂后,得到混合物;将混合物在混合气氛下进行加热,冷却至室温后,用盐酸离心洗涤,干燥后得到目标产物。该电极材料颗粒粒径均一、结晶度高,具有高可逆容量以及出色循环稳定性能,制备工艺简单并且相对成熟,具有一定的工业可行性。
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公开(公告)号:CN114132957B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111428811.8
申请日:2021-11-29
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01G23/00 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种双相偏钛酸锌负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤是:将乙酸锌、柠檬酸锌、葡萄糖酸锌、钛酸四丁酯和钛酸异丙酯溶于醇溶液中,记为溶液A;将NH4F、NH4Br、尿素和N,N‑二甲基甲酰胺溶于乙二醇中,再加入聚乙烯吡咯烷酮,记为溶液B。将溶液A和B混合,并搅拌,形成均匀溶液,移入聚四氟乙烯反应釜里,反应22‑26h。冷却至室温,离心洗涤干燥。然后将前驱体放于马弗炉中烧2‑4h,冷却至室温,研磨,得到双相ZnTiO3复合负极材料。该负极材料颗粒均匀一致、分散性好、结晶度高,具有稳定的多孔结构,因而其具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。
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公开(公告)号:CN116654997A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310590456.7
申请日:2023-05-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种Na2MoO4及氮硫掺杂碳共包覆层状氧化物正极材料的制备方法,属于钠离子电池技术领域。具体步骤是:将铁源、铜源、锰源和镍源混合均匀后制成物料A;与钠源球磨后,在真空干燥箱干燥制成前驱体B;对前驱体B进行加热,然后冷却至室温,将粉体球磨后过筛,与碳源、钼酸铵、无机物及有机溶剂混合,进行超声搅拌;旋蒸脱除有机溶剂后,得到混合物;将混合物在混合气氛下进行加热,冷却至室温后,用盐酸离心洗涤,干燥后得到目标产物。该电极材料颗粒粒径均一、结晶度高,具有高可逆容量以及出色循环稳定性能,制备工艺简单并且相对成熟,具有一定的工业可行性。
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公开(公告)号:CN116409826A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310387529.2
申请日:2023-04-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及高熵层状氧化物钠离子电池正极材料和制备方法及应用,步骤包括:将镍源、锰源、钛源、锆源混合,加入钠源,经球磨和真空烘干后进行高温煅烧得到O3相的层状高熵氧化物材料NaNi0.45Mn0.3Ti0.2Zr0.05O2(可简写为NaNMTZ正极材料);将NaNMTZ材料、碳源、无机物和有机溶剂混合、磁力搅拌后旋蒸脱除有机溶剂,将得到的混合物经热处理脱除其中的无机物后,进行离心洗涤并真空干燥,得到氮掺杂NaNMTZ/C复合材料。本发明制备的正极材料表面规整、结晶度高、分散均匀、导电性能优良,该结构其具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。
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公开(公告)号:CN114122363B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202111430446.4
申请日:2021-11-29
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种一维多孔富氮锡锑‑碳负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤是:将磨好的沥青粉末溶于浓酸溶液中改性,将改性沥青溶于N,N‑二甲基甲酰胺,再加入锑源和氯化亚锡,记为溶液A;将聚丙烯腈溶于N,N‑二甲基甲酰胺,然后加入有机混合物,记为溶液B;将溶液A和B混合,并搅拌,得到静电纺丝前驱体溶液;将配置好的前驱体溶液吸入注射器中进行纺丝,纺丝结束后进行热处理,所得产物即一维多孔的富氮锡锑‑碳复合负极材料。该负极材料纤维尺寸均匀、分散性好、结晶度高,具有稳定的多孔结构,因而其具有可观的宽电位窗口(56)对比文件Lijie Yang et al..Bimetallic alloySbSn nanodots filled in electrospun N-doped carbon fibers for high performanceNa-ion battery anode《.ElectrochimicaActa》.2021,第389卷第2.1节.Long Fan et al..Comparison betweenSnSb–C and Sn–C composites as anodematerials for lithium-ion batteries《.RSCAdv.》.2014,第4卷第62301–62307页.郭子洋等.沥青和PAN的静电纺碳纳米级纤维膜的制备及表征《.产业用纺织品》.2021,第39卷(第3期),摘要,第1.2节,第1.3.1节.
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公开(公告)号:CN119706948A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411926797.8
申请日:2024-12-25
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种铈铜共掺杂的δ‑MnO2微球水系锌离子电池正极材料的制备方法,属于水系锌离子电池技术领域。具体步骤是:将锰源溶于混合醇溶液得到溶液A;在溶液A中按照比例掺入铜源和铈源,超声搅拌后溶解后得到溶液B;在溶液B中加入酸,超声搅拌得到溶液C;将溶液C微波水热后制得混合物。将混合物冷却至室温,用去离子水及乙醇反复离心洗涤,干燥后得到物料A,然后将物料A在马弗炉中升温煅烧并保温,得到铈铜共掺杂的δ‑MnO2正极材料,记为CexCuyK0.19Mn0.935O2。该电极材料颗粒粒径均一、结晶度高,具有高可逆容量以及出色循环稳定性能,制备工艺简单并且相对成熟,具有一定的工业可行性。
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公开(公告)号:CN116779802A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310632622.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种富锂锰基层状氧化物复合正极材料及制备方法,属于锂离子电池技术领域。方法包括:将镍源、钴源和锰源加水得到混合液,加入碳酸钠溶液调节pH,去离子水洗涤并离心,干燥后与锂盐混合,预烧得到Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O1.8F0.2材料,依次加入碳源和有机溶剂,得到的混合物混合气氛下加热,得到富锂锰基层状氧化物材料;加入Na2WO4和吡咯,溶于去离子水,得到复合正极材料Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O1.8F0.2@N,S‑C@Na2WO4@PPy。本发明的复合正极材料颗粒均一、结构稳定,具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。
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