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公开(公告)号:CN118738365A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410876881.7
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G31/02 , C01B32/168
Abstract: 本发明公开了一种氧化钒基复合材料、其制备方法、应用及锂离子电池,属于电极材料领域。该氧化钒基复合材料的平均颗粒尺寸为1‑50μm中的任一值,振实密度为0.8‑2g/cm3中的任一值,比表面积不超过50m2/g。本发明应用于锂离子电池方面,解决了现有大尺寸、高密度微米电极材料的体相离子传输过程缓慢,特别在低温下这一问题尤为明显的技术问题,该氧化钒基复合材料不仅具有高振实密度,同时还能够实现材料体相内离子和电子的双重快速传输,特别是在极低温环境下(低于–40℃)仍具有高倍率性能和长循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117965158A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311797038.1
申请日:2023-12-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K9/02 , G02F1/1516
Abstract: 本发明公开了一种电致变色凝胶、其制备方法、应用及多色电致变色显示器,属于电致变色技术领域。包括凝胶制备步骤,凝胶电解质制备步骤,以及电致变色凝胶制备步骤;电致变色凝胶制备步骤包括:将氧化还原物和电致变色活性材料加入到凝胶电解质中,完全溶解后得到电致变色凝胶;电致变色活性材料包括紫精衍生物和1,1’‑双(4‑氰基苯基)‑[4,4’‑联吡啶]盐。本发明应用于电致变色显示器方面,解决现有电致变色器件无法在不借助多个器件之间的组合或其他变色材料的引入而实现多种颜色在低电压下的连续变化的问题,本发明提供的多色电致变色显示器仅需电压调节便可实现黄、绿、褐三种颜色之间相互转换,由并且颜色的深浅也会随电压的变化而变化。
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公开(公告)号:CN115528238A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211229304.6
申请日:2022-10-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M4/48 , H01M10/0525 , C01G31/00
Abstract: 本发明公开了一种钒基正极材料、其制备方法及锂离子电池,属于锂离子电池正极材料技术领域。该钒基正极材料具有晶相和非晶相混合镶嵌结构。本发明应用于锂离子电池正极材料方面,解决现有技术中尚没有通过对正极材料的改进,以解决锂离子电池在低温环境下存在的能量与功率性能骤降、寿命严重缩短的技术问题,具有优异的储锂性能,特别是在极低温环境下(低于‑40℃),仍具有高倍率性能和长循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114551997A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210090152.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种全固态电解质的制备方法及应用,由以下步骤组成,将氮掺杂共轭骨架材料与双三氟甲磺酰亚胺锂混合,然后真空烘干,在惰性气体氛围下煅烧,进行压片得到全固态电解质;所述双三氟甲磺酰亚胺锂的浓度为0.1~0.5M;所述NCS与所述有机溶液的质量比为5~9:1。该材料用作固态电池,具有高的Li+转移数和室温离子电导率,稳定的界面特征,组装的Li/LiFePO4电池也表现出良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119725501A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510084085.4
申请日:2025-01-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种复合电极材料、其制备方法及锂离子电池,属于电极材料技术领域。该复合电极材料为微米级致密纳米晶,所述微米级致密纳米晶为微米级混合镶嵌结构,内部为多晶结构,内部晶粒为纳米级电极材料,所述内部晶粒间界处分布有快离子导体。本发明应用于低温锂离子电池方面,解决现有技术无法解决微米级电极材料在低温下稳定的锂离子存储的问题,能够实现电极材料在低温服役环境下高效储锂。
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公开(公告)号:CN117776147B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311584197.3
申请日:2023-11-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种钠离子电池负极材料及其制备方法,涉及钠离子电池技术领域,该钠离子电池负极材料为内部多孔结构由焦油填充和外部由具有梯度结构的包覆层包覆的多孔硬碳材料,其中包覆层由不同分子量的沥青经过高温碳化处理得到;所述制备方法包括:将焦油和沥青溶解稀释后,加入多孔硬碳基材中分散均匀,随后进行蒸干处理和分阶段的高温碳化处理,得到内部孔结构由焦油填充和外部由具有梯度结构的碳化沥青包覆的多孔硬碳材料。本发明提供的钠离子电池负极材料具有高比容量、高首效、高倍率和长循环稳定性的特点。
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公开(公告)号:CN114551997B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210090152.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种全固态电解质的制备方法及应用,由以下步骤组成,将氮掺杂共轭骨架材料与双三氟甲磺酰亚胺锂混合,然后真空烘干,在惰性气体氛围下煅烧,进行压片得到全固态电解质;所述双三氟甲磺酰亚胺锂的浓度为0.1~0.5M;所述NCS与所述有机溶液的质量比为5~9:1。该材料用作固态电池,具有高的Li+转移数和室温离子电导率,稳定的界面特征,组装的Li/LiFePO4电池也表现出良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117832490A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311824075.7
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/36 , H01M4/136 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种宽温域锂/钠氯二次电池正极材料及其制备方法,正极材料为二维过渡金属硫族化合物和催化剂的复合体,其中,二维过渡金属硫族化合物包括MoS2、MoSe2、WS2、WSe2、ReS2、ReSe2的一种或多种,催化剂包括金属以及金属氧化物和金属氮化物的一种或多种。本发明提出将二维过渡金属硫族化合物/催化剂复合材料作为锂/钠氯正极材料,可以通过在限域吸附的基础上叠加催化机制加速氯气转化并抑制其外溢。能够解决锂氯电池动力学差及气体穿梭问题,进而提升电池在超宽温域下的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116178959B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310157108.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08L83/04 , C08L75/04 , C08L27/06 , C08J5/18 , C08K9/02 , C08K3/14 , C08K3/04 , G01H11/06 , G01L1/18 , G01S7/521 , G01S15/88
Abstract: 本发明属于声电信号转换材料技术领域,公开了石墨烯声电信号转换薄膜、制备方法、探测器及传感器件。使用单层或少层Mxene作为增强相,与氧化石墨烯通过溶液方式混合、通过水热反应得到Mxene增强石墨烯;再将Mxene增强石墨烯与弹性聚合物单体混合、通过弹性聚合物单体的原位缩水聚合,抽滤成膜,得到Mxene增强石墨烯弹性聚合物薄膜。本发明利用MXene增强石墨烯薄膜制造的微声传感探测器不仅具有高强高韧的力学性能,显著提升探测器的频率响应范围,缩短频率响应时间,提升灵敏度。利用Mxene的二维导电薄层结构本发明不仅能提升石墨烯的结构稳定性,同时还可提高薄膜对震动信号的灵敏度。
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公开(公告)号:CN115557488B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202211120517.5
申请日:2022-09-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C01B32/15 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,提供了一种采用液相模板制备中空碳球的方法以及一种中空碳球及其应用。本发明采用低熔点化合物为液相模板前体,利用其在预碳化过程中熔融、且在熔融状态下容易与有机分子碳源间形成键合的特性,通过碳源和液相模板的相互作用,对碳材料的微观结构和表面化学成分进行调控,最终合成了中空球状的多孔碳材料。本发明制备得到的中空碳球具有可观的比表面积和孔隙率、丰富的面外嫁接基团、较大的局部层间距,可作为碱金属(锂、钠、钾)离子电池负极材料使用,在储锂、储钠和储钾方面均表现出优异的电化学性能。另外,本发明提供的方法还具有成本低、方法简单、模板容易去除、可大批量生产的优势。
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