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公开(公告)号:CN119495513A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311109432.1
申请日:2023-08-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种水泥基锌离子混合电容器及其制备方法和其在储能装置中的应用。本发明所述水泥基锌离子混合电容器,其组成包括活性炭正极、锌箔负极以及设置在两电极之间的复合引气砂浆隔层;所述活性炭正极是活性炭负载在具有良好导电性的载体上,所述载体为碳毡、碳纤维、石墨板等碳基材料或箔状、网状、泡沫状的不锈钢、铜、钛、镍等金属及其合金中的任意一种;所述两电极之间的复合引气砂浆隔层,经负压浸入电解液;所述复合引气砂浆内部具有连通的孔隙,离子通过孔隙中的电解液传输并参与电极反应。本发明主要是提供基于复合引气技术的多孔水泥基固态电解质及其结构电化学储能装置,该结构储能装置能够同时拥有好的储能特性和力学性能。
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公开(公告)号:CN114671453A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210439008.2
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: C01G1/02 , C01F5/02 , C01F7/02 , C01F7/30 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01F17/229 , C01F17/235 , C01G23/053 , C01G25/02 , C01G51/04 , C01G53/04 , B82Y30/00 , B22F9/20 , B22F1/054
Abstract: 本发明公开了一种制备高分散金属氧化物纳米颗粒的方法,首先配制含有水溶性盐和金属络合物的混合溶液,再使用有机溶剂将水溶性盐与金属络合物共同沉淀出来,形成水溶性盐隔离金属络合物的状态,将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使共沉淀物中的金属络合物转变为金属氧化物,洗去水溶性盐,干燥后可得高分散的金属氧化物纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
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公开(公告)号:CN114671453B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210439008.2
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: C01G1/02 , C01F5/02 , C01F7/02 , C01F7/30 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01F17/229 , C01F17/235 , C01G23/053 , C01G25/02 , C01G51/04 , C01G53/04 , B82Y30/00 , B22F9/20 , B22F1/054
Abstract: 本发明公开了一种制备高分散金属氧化物纳米颗粒的方法,首先配制含有水溶性盐和金属络合物的混合溶液,再使用有机溶剂将水溶性盐与金属络合物共同沉淀出来,形成水溶性盐隔离金属络合物的状态,将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使共沉淀物中的金属络合物转变为金属氧化物,洗去水溶性盐,干燥后可得高分散的金属氧化物纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
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公开(公告)号:CN115319079A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210450037.9
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: B22F1/054 , B22F9/22 , B82Y40/00 , C01F7/30 , C01G23/08 , C01G53/04 , C01G51/04 , C01G49/06 , C01F5/06 , C01G3/02 , C01G19/02 , C01G15/00 , C01F17/235 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01G25/02 , C01F17/229 , C01F17/241 , C01G53/00 , C01G25/00
Abstract: 本发明公开了一种制备高分散MLCC纳米镍粉的方法,首先配制含有镍络合物和水溶性盐的混合水溶液,加入有机溶剂将镍络合物和水溶性盐共同沉淀下来,然后将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使其中的镍络合物转变为氧化镍,再在600℃以上高温还原,冷却后洗去水溶性盐,干燥后可得到高分散的纳米镍粉。本发明制备的纳米镍粉具有良好的结晶性和分散性,制备的颗粒尺寸小于100nm。
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