一种石墨烯三元异质结自支撑半导体膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117881020A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311597317.3

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯三元异质结自支撑半导体膜及其制备方法,属于半导体基板材料技术领域。具体合成步骤为:以三聚氰胺为原料与吸波剂机械混匀后,再使用高能微波处理得到石墨相g‑C3N4原料;以微波溶剂热法制备rGO/MoS2复合材料,并在高能微波辐照环境下形成MoS2复合的rGO;rGO/MoS2/C3N4三元异质结的复合是采用微波辅助一锅方案在微波环境中加热形成三元异质结材料;自支撑半导体膜是使用三元异质结材料进行加热辊压后直接得到。本方法制备得到异质结半导体膜易被激发、具有各向异性的电子传导能力,可作为新型半导体膜材料应用在电热、电池、集成电路等功能领域。

    一种聚阴离子基团调控的电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116799172A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310439476.4

    申请日:2023-04-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚阴离子基团调控的电池正极材料及其制备方法和应用。该电池正极材料的分子式为Na3‑(3‑y)xV2(PO4)3‑x(AOn)x/C,其中,A为S、N、B或Si,n为聚阴离子基团中氧原子数,y为聚阴离子基团(AOn)的价态数,0<x≤3。将钠源、钒源、磷源、碳源和目标聚阴离子原料加入去离子水中,加热搅拌溶解,蒸发水分烘干后得到干凝胶,加入微波吸收剂进行微波辐照处理,得到聚阴离子基团调控的Na3‑(3‑y)xV2(PO4)3‑x(AOn)x/C。本发明方法简便,易于控制,制备的Na3‑(3‑y)xV2(PO4)3‑x(AOn)x/C作为电池正极材料具有良好的倍率性能和循环性能。

    一种双极板、双极性铅酸电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116565344A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310739166.4

    申请日:2023-06-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双极板、双极性铅酸电池及其制备方法,本发明中双极板包括集流体隔板,所述集流体隔板为表面包覆有铅箔或铅合金箔的导电基体,所述集流体隔板的一面涂覆有正极材料层、另一面涂覆有负极材料层,所述正极材料层的主成分为四碱基硫酸铅,所述负极材料层的主成分为硫酸铅,本发明制备的三明治型集流体隔板和集流体端板均具有强度高、耐腐蚀的优点,采用这种集流体隔板制备的双极板具有板上电位处处相同、电流密度也处处相同的优点,由该双极板层叠制备的双极性铅酸电池能量密度高,循环寿命长,极大地提高铅酸电池的电化学性能。本发明支持铅蓄电池的循环生产技术,同时有效解决使用含铅氧化铅粉造成的固化和不均匀性难题。

    一种多离子掺杂的焦耳热烧结生物质炭-硫化物复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118352500A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410488218.X

    申请日:2024-04-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于复合材料和电池负极材料技术领域,特别涉及一种多离子掺杂的焦耳热烧结生物质炭‑硫化物复合电极材料的制备方法,本发明以生物质前驱体细小颗粒为碳源,在隔氧气氛中等离子焦耳热烧结同时进行等离子处理得到生物质炭材料;将生物质炭材料与硫化物前驱体混合进行复合反应,所得产物即为多离子掺杂的焦耳热烧结生物质炭‑硫化物复合电极材料;本发明的方法所制备的多离子参杂的生物质炭材料具有更小更均匀的晶粒和更多的缺陷,与硫化物的复合更稳定;得到的电极材料导电性好、循环稳定性强、具有强储钠能力,可作为新型负极材料应用在钠离子电池领域。

    一种兼具高拉伸程度和高导电性的柔性电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN118572123A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410490389.6

    申请日:2024-04-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种兼具高拉伸程度和高导电性的柔性电极,由蛇形结构的导电衬底以及负载在导电衬底表面具有多离子掺杂的导电活性层组成。本发明还公开了上述柔性电极的制备方法,包括如下步骤:(1)采用3D打印技术制备蛇形结构的导电衬底;(2)合成电极的活性材料;(3)将活性材料、导电剂和PVDF混合,研磨后再往混合料中加入NMP,搅拌均匀后形成电极浆料;(4)将电极浆料涂覆在蛇形结构的导电衬底表面,干燥后得到电极初始样品;(5)将干燥后的电极初始样品放入等离子焦耳热装置中,在掺杂气体的氛围下进行活性层的多原子掺杂,同时高温下使导电衬底的有机碳纤维前驱体碳化,最终得到高度可拉伸的高导电柔性电极。

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