超薄锂离子电池
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102664246A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210106309.X

    申请日:2012-04-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种超薄锂离子电池,由正极集流极(1)、正极活性材料(2),隔膜(3),负极(4)、负极极耳(5)和正极级耳(6)组成,其特征是所述的负极为碳纳米管导电纸。本发明所述的超薄锂离子电池的厚度不超过0.5mm,应用领域十分广泛,可用于智能卡、音乐贺卡、电子标签、电子报纸、射频识别器等领域。

    一种纤维状纳米碳化钨的合成方法

    公开(公告)号:CN102557029A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210000202.7

    申请日:2012-01-04

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种纤维状纳米碳化钨的合成方法,其特征是按如下步骤:(1)碳纳米管和氧化钨粉按1:3-50重量比加入乙醇溶液中,在球磨机中球磨分散,使碳纳米管和氧化钨粉均匀混合;(2)将碳纳米管和钨粉的分散溶液过滤后真空干燥、干燥后的粉末放入高温炭化炉中,在氢气还原气氛中以500℃-700℃的温度加热,保温2-10小时,接着在还原气氛中以1000℃-1500℃以上加热,在氩气保护下保温3-20小时。本发明碳纳米管和钨反应在碳纳米管表层形成几个到数十个原子层厚度的碳化钨层,内层仍保持原有的碳纳米管结构的纤维状,直径可控制在10-100nm,其制备的纳米碳化钨既保持了碳化钨的高硬度,又保持了碳纳米管的高强度、高韧性,完全解决了硬质合金产品强度和硬度不能兼有的矛盾。

    一种液体活化镁锰纸电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102760893B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210209038.0

    申请日:2012-06-25

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种液体活化镁锰纸电池及其制备方法,由镁负极、吸附有电解液的纤维纸、涂有MnO2活性浆料的隔膜纸以及碳素集流体依次叠层式结构组成。将镁负极进行钝化处理,配制镁盐浓度为0.2~1.0M、缓蚀剂浓度为0.01~0.05M的电解液;将纤维纸浸渍在电解液中,再置于40~50℃烘干备用;先将MnO2、导电剂、添加剂按80~90:10~20:0.1~1的质量比混合,球磨,得到MnO2混合粉料,再称取一定数量的MnO2混合粉料加去离子水调制成MnO2活性浆料,然后将MnO2活性浆料涂覆在隔膜纸表面,置于40~50℃烘干备用;在镁电极表面依次叠加一层吸附有电解液的吸水纸、涂有MnO2活性浆料的隔膜纸和碳素集流体,引出正、负极引线,塑料膜真空封装。本发明储存性能优异,长期保存而不失效,其单体电池电压可达1.8-2.0V。

    无线充电超薄有源电子标签

    公开(公告)号:CN102880896A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210328566.8

    申请日:2012-09-07

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种无线充电超薄有源电子标签,由射频识别器、无线能量接收天线、绝缘隔膜、能量转换电路、超薄锂离子电池、封装材料组成;能量转换电路、无线能量接收天线、射频识别器依次分别放置在超薄锂离子电池面板上,无线能量接收天线和超薄锂离子电池之间还放置有绝缘隔膜;无线能量接收天线与能量转换电路连接,能量转换电路与超薄锂离子电池连接,超薄锂离子电池连接到射频识别器;射频识别器、无线能量接收天线、绝缘隔膜、能量转换电路、超薄锂离子电池整体封装在封装材料中。本发明厚度不超过1.2mm,应用领域十分广泛。可识别单个的非常具体的物体;可透过外部材料读取数据;可同时对多个物体进行识读。

    锂离子纸电池
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102664270A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210106327.8

    申请日:2012-04-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种锂离子纸电池,包括正极集流极(2)、负极集流极(6)、正极活性材料(3)、隔膜(4)、负极材料(5)、正极极耳(1)和负极极耳(7),其特征是正极集流极和负极集流极为碳纳米管导电纸。本发明的电池厚度不超过0.5mm,可广泛应用于智能卡、音乐贺卡、电子标签、电子报纸、射频识别器(RFID)等领域。

    一种三元复合纸电池正极的制备方法

    公开(公告)号:CN102610786A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110428142.4

    申请日:2011-12-20

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种三元复合纸电池正极的制备方法,其特征是按下列步骤:碳纳米管在微波炉中热处理5-10分钟时间,经化学提纯和表面修饰,然后将碳纳米管加入蒸馏水、乙醇或丙酮溶剂中,并进行分散处理,使碳纳米管均匀分散在液体中;将碳纳米管溶液、纸浆及活性材料加入分散剂后搅拌混合,再用高速剪切乳化机将碳纳米管纸浆和活性材料充分均匀分散;将分散好的碳纳米管、纸浆和活性材料溶液倒在造纸专用的丝网上,真空干燥后用液压机将纸电池正极压实,即制备成三元复合纸电池正极。本发明产品可裁剪成需要的形状和大小,或者直接制造成特定的形状和大小的纸电池正极产品。本发明使正极活性材料和集流极合为一体,简化了纸电池的制造工艺。

    一种碳纳米管合成炉恒压给料装置

    公开(公告)号:CN102951629A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210418145.4

    申请日:2012-10-29

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种碳纳米管合成炉恒压给料装置,包括碳纳米管合成炉、给料器、液体输送管道、两个储液罐、两个压力传感器、五个阀门、电磁阀、控制器、氮气压力表、高压氮气罐、液体流量计;高压氮气罐通过管道经氮气压力表和电磁阀再分别通过第一阀门和第二阀门连接到两个储液罐;储液罐之间由第四阀门连接;两个储液罐分别通过第五阀门和第三阀门,再依次与液体流量计、液体输送管道、给料器、碳纳米管合成炉连接;两个储液罐内分别安装有压力传感器,并连接到控制器。本发明用于晶须状碳纳米管及各种纳米材料合成装置的液体原料恒压输送自动控制,可有效保证碳纳米材料生产工艺的稳定性,获预先设定的碳纳米材料。

    一种水性导电墨的制备方法

    公开(公告)号:CN103436074B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310334861.9

    申请日:2013-08-05

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种水性导电墨的制备方法,其特征是按步骤如下:(1)先将碳纳米管石墨化处理;然后将碳纳米管微波处理;(2)处理后的碳纳米管加入到去离子水中球磨分散24小时后,再高速剪切分散10小时;(3)初步分散的碳纳米管分散液中加入适量的分散剂超声分散12小时;(4)加入适量水性粘结剂搅拌2h,再超声分散12小时;其组分按重量份数为:导电功能体5~50份;粘结剂5-50份;分散剂0.5~10份;去离子水100份。发明水性导电墨可用于印刷电子领域,在基体上印刷或打印导电薄膜或电子电路,用于打印RFID天线、护照、身份识别卡、商品电子标签;用于锂离子电池导电剂,打印晶体管等。在透明基体PET薄膜上印刷上碳纳米管导电薄膜可制成透明导电薄膜替代ITO玻璃。

    超薄锂离子电池
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102664246B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210106309.X

    申请日:2012-04-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种超薄锂离子电池,由正极集流极(1)、正极活性材料(2),隔膜(3),负极(4)、负极极耳(5)和正极级耳(6)组成,其特征是所述的负极为碳纳米管导电纸。本发明所述的超薄锂离子电池的厚度不超过0.5mm,应用领域十分广泛,可用于智能卡、音乐贺卡、电子标签、电子报纸、射频识别器等领域。

    锂离子纸电池
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102664270B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210106327.8

    申请日:2012-04-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种锂离子纸电池,包括正极集流极(2)、负极集流极(6)、正极活性材料(3)、隔膜(4)、负极材料(5)、正极极耳(1)和负极极耳(7),其特征是正极集流极和负极集流极为碳纳米管导电纸。本发明的电池厚度不超过0.5mm,可广泛应用于智能卡、音乐贺卡、电子标签、电子报纸、射频识别器(RFID)等领域。

Patent Agency Ranking