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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: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:CN116178959A
公开(公告)日:2023-05-30
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:CN117945385A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410029157.0
申请日:2024-01-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池负极材料制备领域,涉及一种基于煤基硬碳负极材料制备方法及其产品和应用。包括以下步骤:前驱体原料的选择,所述前驱体原料选自煤类、煤类与生物质、煤类与糖类或煤类与高分子树脂中的一种;将煤类、生物质原料进行粉碎处理;粉碎处理后的煤类、生物质前驱体原料进行酸碱纯化干燥处理,获得硬碳前驱体;将硬碳前驱体放置于盛料容器中,在保护气氛下利用焦耳热快速加热处理,获得硬碳负极材料。本发明通过利用焦耳热快速加热技术实现硬碳负极材料的低成本一致性制备。
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公开(公告)号:CN117776147A
公开(公告)日:2024-03-29
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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