一种用于锂离子电池负极的多孔中空硅@碳-镍复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117936779A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202310126940.4

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明涉及一种多孔中空硅@碳‑镍复合锂离子电池负极材料及制备方法。所述复合材料制备方法:通过镁热还原法制备了中空多孔硅,接着通过表面原位聚合,最后碳化即得到多孔中空结构的Si@C‑Ni复合物纳米球。得益于复合物多孔和中空的特殊结构,可以更好的承受体积变化所产生的应力,提高了复合物的结构稳定性。其次金属镍纳米颗粒和氮掺杂碳共同构成的导电网络进一步提高了复合物的导电性。此外,金属镍的存在能够在聚合物碳化的过程中起到催化剂的作用,进一步提升了碳的石墨化程度,有利于电子和锂离子的扩散。所述复合材料用于锂离子电池负极性能优异,性能优异,在循环200圈之后容量保持率为90%,并且展现了1630 mAh g‑1的高容量。该复合材料制备工艺条件低,原料成本低,环境友好无污染。

    钛基金属有机框架纳米材料对溴的吸附应用

    公开(公告)号:CN118344609A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410543766.8

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 金属有机框架(MOF)作为当今最热门的材料之一被应用于环境、能源和催化等领域。二价金属阳离子MOF在很多条件下不稳定。因此本发明通过简单的水热法在金属有机框架(MOFs)的基础上引入较硬的路易斯酸离子(Ti4+)来配位羧酸配体,这可以在不改变结构的基础上进一步提高MOFs结构的稳定性。并将制备出的Ti‑MOFs纳米颗粒材料用于吸附水中的溴。该Ti‑MOFs纳米颗粒材料可以在短时间内完全吸附溴,完全吸附溴后的Ti‑MOFs纳米颗粒材料经溴沸点以上的高温,也未出现溴扩散现象,表明吸附能力没有出现衰减,同时材料自身稳定性极好。

    一种用于碘捕获和吸附的金属-有机框架纳米片

    公开(公告)号:CN118344608A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410543699.X

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 金属有机框架(MOF)因其大孔体积、均匀的孔结构、多功能的合成后改性和快速吸附动力学而成为碘吸附的重要选择之一。本发明通过改进现有金属有机框架的合成方法,制备出了金属有机框架(MOF)纳米片,并将制备出的MOF纳米片用于含碘核废水的处理。该MOF纳米片可以在较短的时间内完成对碘的捕获和吸附,在静态下高效的去除核反应产生的放射性I2,同时具有较高的的化学稳定性和环境友好性。吸附完全后的MOF纳米片经高温静置后,吸附能力没有出现衰减,同时自身稳定性极好。吸附碘后的MOF纳米片也易于回收处理,该工艺操作简单且成本低。

    一种实现超高容量的无膜双相锌碘电池及其电解液

    公开(公告)号:CN117936934A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202310813967.0

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明涉及实现了一种高容量密度的无膜双相锌碘电池,包括正极、负极、电池容器和双相电解液。所述电池容器承载着双相电解液和电极。所述电池正电极放置在有机相中,负极放置在水相中。所述负极由石墨毡和金属集流体组成,正极由石墨毡半夹着锌片组成。所述电解液有机相包括有机溶剂、络合剂,所述电解液水相包括活性物质、负极添加剂和去离子水。本发明采用新型无膜电池及电解液,实现了超高的容量密度。

    一种实现极低自放电的无膜双相锌溴电池及其电解液

    公开(公告)号:CN119742408A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202211609121.7

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明涉及了一种实现极低自放电的无膜双相锌溴电池及其电解液,包括正极、负极、电池容器和双相电解液,所述电池容器放置正极和负极,所述电池容器内添加双相电解液,所述双相电解液包括水相的负极电解液和非水相的正极电解液,所述水相的负极电解液包括水、活性物质,所示非水相的正极电解液包括非水溶剂、正极支持电解质盐。本发明采用新型无膜电池及其电解液,实现了极低的自放电率以及电池跨季度储存能力。

    一种络合剂基纳米颗粒材料在处理卤素废水中的应用

    公开(公告)号:CN118954685A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410295354.7

    申请日:2024-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种用于处理含溴/碘废水的络合剂基纳米材料(CA@RF NPs)。采用氨催化的溶胶‑凝胶法制备,通过前驱体苯二酚化合物中加入不同的络合剂,利用其丰富的芳香基团进行卤素取代。这一创新极大地缩短了对卤素吸附时间,并提升了对卤素的吸附量。络合剂基纳米颗粒材料实现3小时的固溴效率90%以上,表现出优异的吸附性能,能够高效去除废水中的卤素污染物。该材料具有高效、经济和环保的特点,作为一种新型卤素废水处理技术,能够降低含卤素废水对环境和人类健康的影响,具有重要的应用价值。

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