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公开(公告)号:CN114678517B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210455533.3
申请日:2022-04-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0562
Abstract: 本发明提供了一种熔融态锂电池负极材料、制备方法以及全固态锂电池,通过在熔融Li中添加少量Si3N4,调节熔融Li的表面张力,反应后的熔融Li‑Si‑N不仅可以使锂和石榴石界面由点接触变为面接触,增加石榴石电解质和金属锂的润湿性,降低两者界面阻抗,还为锂沉积和剥离过程提供均匀的电场。将其组装对称电池后,展现了优越的循环稳定性(在0.2mA cm‑2电流密度下稳定循环1500小时,0.4mA cm‑2的电流密度下稳定循环1000小时)和较高的临界电流密度(1.8mA cm‑2)。组装的全固态电池在2C的电流密度下首次放电比容量高达145mAh g‑1,在1C电流密度下经过100圈循环后容量保持97%。
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公开(公告)号:CN111554940B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202010216565.9
申请日:2019-07-05
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种双功能催化剂在用于制备锌空气电池中的应用。通过在硫化物表面包覆多级多孔氮掺杂的碳材料,可以得到一种三维结构的催化剂,其三维海胆状结构有利于氧物种以及电子的传输,从而能够有效提高氧催化性能。该催化剂合成过程简单,使用的原料成本低廉,且性能接近于目前商业化的Pt/C和IrO2催化剂。将该催化剂用于锌空气电池正极氧催化剂,显示出较高的功率密度,能量密度,保持长时间的性能稳定,且其作为锌空气电池阴极催化剂的性能明显优于商业化的Pt/C和IrO2混合催化剂。同时将其作为柔性固态锌空气电池的正极催化剂,也显示了优异的性能。
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公开(公告)号:CN113113624B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110366271.9
申请日:2021-04-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池氧还原电化学反应所用的以碳纳米管为载体的纳米铂催化剂及其制备方法,所述的碳纳米管载体其特征表面覆盖有一层原位生长的氧化锰亲水功能层,铂纳米颗粒则均一分散在该氧化锰亲水层上,并与其形成复合晶相。其制备方法的特征为利用碳纳米管表面覆盖的氧化锰功能层,使液相中铂离子与较低价态的锰发生置换反应,从而使得纳米铂原子层均一沉积到氧化锰上成型。该制备方法工序简单,合成的催化剂氧还原性能高,具有很好的产业化应用前景。
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公开(公告)号:CN113611886B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110806371.9
申请日:2021-07-16
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高温质子导体氧化物材料掺杂的氧还原催化剂及其制备方法,所述的催化剂由具有一定质子导电性的高温质子导体氧化物以及高比表面积碳为基底和负载在其上的贵金属合金催化剂纳米颗粒复合而成,其特征为掺杂的高温质子导体材料在低温下也提升了氧还原反应中的质子传输速率和稳定性,负载在其上的纳米铂颗粒为主要的活性位点,高温质子导体氧化物与高比表面积碳和纳米铂颗粒三者间能够通过金属‑氧化物‑碳间的相互作用起到协同催化的效果,有效提高了催化剂的电化学与电池性能,在低温质子交换膜燃料电池中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113299899A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110335108.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种锂固态电池的负极、该负极的制备方法以及包含该负极的锂固态电池。本发明是针对固态电解质与金属锂的界面相容性较差,界面阻抗大,锂离子的传导受阻问题,提供一种全固态电池电解质界面修饰方法及其应用,该方法通过金属氧化物、钛酸锂与金属锂反应形成复合负极,增加固态电解质与锂的亲和性,降低界面阻抗,提高锂离子的传导,有利于锂离子的沉积,从而提高电池的利用率和循环寿命。
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公开(公告)号:CN108607543B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810317009.3
申请日:2018-04-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/34 , B01J35/00 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种用于消除过氧化氢的磁性催化材料La1‑xSrxMnO3;其不仅具有优异的催化作用,可以用于高效催化降解过氧化氢,而且具有优异的铁磁性,方便进行催化剂与产物的快速分离,提高催化降解过氧化氢的效率。同时,公开了一种用于消除过氧化氢的磁性分离式催化装置,包括挡板、分解管和瓦型磁铁;其将磁性钙钛矿氧化物La1‑xSrxMnO3(0
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公开(公告)号:CN108776057B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810749904.2
申请日:2018-07-10
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高效超声波催化分解过氧化氢的方法,制备一系列能够分解过氧化氢的钙钛矿类氧化物Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3‑δ,PrBaCo2O5+δ,SmBa0.5Sr0.5Co2O5+δ,SrCo1‑xTixO3‑δ,LaCo1‑xMnxO3+δ等作为催化剂,并在超声波功率下超声快速分解待测COD值的样品中的过氧化氢,以消除Fenton反应中残留的过氧化氢对COD测试的影响,此发明方法所用钙钛矿类催化剂相比较传统催化剂MnO2的催化活性更强,且测试方法简便高效,这对Fenton法用于有机废水降解规律的精确研究及评估有着重要意义。
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