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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:CN114735750B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210294369.2
申请日:2022-03-24
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC: C01G33/00 , C01B25/42 , H01M4/38 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种铌盐材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:a)将第一溶液、第二溶液和三乙胺搅拌反应,得到反应产物;所述第一溶液按照以下方法制备:将NbCl5与盐酸混合液混匀,得到的分散液在130~150℃下进行溶剂热反应,反应得到的沉淀与甲醇混合,得到第一溶液;所述第二溶液按照以下方法制备:将六氯环三磷腈、4,4’‑二羟基二苯砜和甲醇混合后,得到第二溶液;b)将所述反应产物在600~800℃下煅烧,得到铌盐材料。本发明采用聚合物辅助一步煅烧的方法合成铌盐材料,所述铌盐材料可以用于制备钠离子电池负极材料,最终制得的钠离子电池的电化学性能较优。
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公开(公告)号:CN116864793A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310766434.1
申请日:2023-06-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种用于柔性固态电池的聚合物复合电解质膜的制备方法,属于固态锂电池领域。本发明以聚丙烯腈的电纺膜为基底原位生长一种共轭有机骨架,得到原位复合电解质,可适用于固态锂电池的固态电解质。电解质的锂离子迁移数高达0.89,可与陶瓷基电解质相媲美,在锂对称电池中可稳定运行1000h过电势不变,兼具高压和低压稳定性,可匹配LiFePO4、LiCoO2、NCM811等正极材料,长循环稳定性、倍率性能优异。
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公开(公告)号:CN116716614A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310693165.0
申请日:2023-06-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C25B3/07 , C25B3/03 , C25B3/23 , C25B11/032 , C25B11/075 , C25B9/19
Abstract: 本发明提供了一种氧气与丙烯直接电化学环氧化制备环氧丙烷的方法,将氧化炭黑作为二电子氧还原催化剂,将所述二电子氧还原催化剂喷涂在疏水碳纸上制备气体扩散电极作为阴极,PBS缓冲液作为阴极电解液,并在阴极电解液中加入TS‑1钛硅分子筛作为环氧化催化剂,将丙烯直通进入流动电解池的腔室(1)中,在蠕动泵作用下将阴极电解槽(2)中的阴极电解液泵入流动电解池的腔室(1)中,流动电解池的腔室(1)中的阴极电解液和气体在蠕动泵作用下流入阴极电解槽(2)中,用钛网作为阳极,硫酸作为阳极电解液进行析氧反应,阴极通入氧气,当通入外接电流时,阳极发生OER反应,阴极发生二电子ORR反应,原位生成的H2O2作为氧化剂,在环氧化催化剂的催化下将丙烯环氧化为环氧丙烷;冷阱收集室(3)用于收集易挥发的反应产物环氧丙烷。
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公开(公告)号:CN116623214A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310425611.X
申请日:2023-04-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C25B11/075 , C25B1/30
Abstract: 本发明公开了一种电催化制备过氧化氢的催化剂的制备方法及其产品和应用,本发明以六水合硫酸镍、无水合硫代硫酸钠、升华硫为原料,采用水热法制备了前驱体NiS2,随后以无水乙醇为碳源,对前驱体NiS2采用CVD沉积和高温热解处理同时进行的方式制备了C包覆的Ni3S2,NiS2‑CVD‑600‑40具有十分优异的二电子氧还原选择性,当盘电极电压为‑0.5V时,其电子转移数接近于2,H2O2选择性可达93%;当以NiS2‑CVD‑600‑40为催化剂组装H池和流动池产H2O2时,H2O2产率分别为846mmol·gcat‑1·h‑1和2860mmol·gcat‑1·h‑1。
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公开(公告)号:CN115838943A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211529601.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C25B11/091 , C25B1/30 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种电催化生产过氧化氢的催化剂的制备方法及其产品和应用,以碳化钨作为改性前驱体,利用二氧化碳高温掺氧,在碳化钨表面引入特定的含氧官能团,本发明使用过渡金属碳化物作为前驱体通过对其进行表面改性来结合过渡金属及含氧官能团,采用了不同的处理方法对材料进行对比,在大量的实验的基础上得到了性能最优的催化剂。
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公开(公告)号:CN114751843A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210295191.3
申请日:2022-03-24
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC: C07C271/16 , C07C269/02 , C07C269/08 , H01M10/0565 , H01M10/054 , H01M10/058 , C08F283/06 , C08F220/34
Abstract: 本发明涉及纤维生产技术领域,尤其涉及一种MAUN单体、其制备方法及应用。本发明提供了一种MAUN单体的制备方法,包括以下步骤:a)将三乙胺、甲基丙烯酸基异氰基乙酯、羟基丙腈和无水二氯甲烷混合后,进行反应,得到反应液;b)将所述反应液依次采用盐酸溶液、氢氧化钠溶液和氯化钠溶液进行洗涤;c)将步骤b)洗涤后的反应液中的有机相经减压蒸馏,得到MAUN单体。本发明制备的有机小分子单体MAUN能够有效的抑制钠盐在电极材料上的分解,同时该单体能够稳定界面层,因此需要更少的钠盐比例就可以有效提升电池的电化学性能,同时降低电池的成本。
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公开(公告)号:CN118040034A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410151034.4
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种MOF基全固态电解质的制备方法及其应用,包括将4‑氰基吡啶和镍盐溶于溶剂中,混合;将得到的产物过滤,清洗,干燥,研磨成粉末,得到Ni‑4QBD;将双三氟甲烷磺酰亚胺锂与Ni‑4QBD溶于溶剂中,混合;将得到的产物过滤,清洗,干燥,研磨成粉末,得到Ni‑4QBD(Li+);将Ni‑4QBD(Li+)均匀平铺于模具中,热压。该方法具有原材料便宜易得、成分简单明了、合成过程方便、可大量制备等特点,有望适用于大规模生产制备。
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公开(公告)号:CN114751843B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210295191.3
申请日:2022-03-24
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC: C07C271/16 , C07C269/02 , C07C269/08 , H01M10/0565 , H01M10/054 , H01M10/058 , C08F283/06 , C08F220/34
Abstract: 本发明涉及纤维生产技术领域,尤其涉及一种MAUN单体、其制备方法及应用。本发明提供了一种MAUN单体的制备方法,包括以下步骤:a)将三乙胺、甲基丙烯酸基异氰基乙酯、羟基丙腈和无水二氯甲烷混合后,进行反应,得到反应液;b)将所述反应液依次采用盐酸溶液、氢氧化钠溶液和氯化钠溶液进行洗涤;c)将步骤b)洗涤后的反应液中的有机相经减压蒸馏,得到MAUN单体。本发明制备的有机小分子单体MAUN能够有效的抑制钠盐在电极材料上的分解,同时该单体能够稳定界面层,因此需要更少的钠盐比例就可以有效提升电池的电化学性能,同时降低电池的成本。
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公开(公告)号:CN115838943B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202211529601.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C25B11/091 , C25B1/30 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种电催化生产过氧化氢的催化剂的制备方法及其产品和应用,以碳化钨作为改性前驱体,利用二氧化碳高温掺氧,在碳化钨表面引入特定的含氧官能团,本发明使用过渡金属碳化物作为前驱体通过对其进行表面改性来结合过渡金属及含氧官能团,采用了不同的处理方法对材料进行对比,在大量的实验的基础上得到了性能最优的催化剂。
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