一种碳酸酯类电解液添加剂及其应用

    公开(公告)号:CN113571775B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202110915558.2

    申请日:2021-08-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸酯类电解液添加剂及其应用,所述添加剂为苯基五氟化硫及其同素异构体或衍生物,还提供一种包括上述添加剂的碳酸酯类电解液和锂金属全电池。本发明的电解液添加剂,能有效地引导Li+有序沉积,降低成核过电位和极化,进而抑制锂枝晶的生长,得到平坦光滑的锂金属表面,避免了短路的发生。

    一种通风橱
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113634574A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110834737.3

    申请日:2021-07-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种通风橱,包括:柜体;设置在所述柜体上的门体;驱动组件,用于控制所述门体的开闭;气体感应组件,包含设置在柜体内的第一气体传感器与设置在柜体外的第二气体传感器;风机,设置在所述柜体内部;处理器,用于获取所述第一气体传感器感应的第一气体浓度以及所述第二气体传感器感应的第二气体浓度,并进一步用于当所述第一气体浓度大于所述第二气体浓度时,控制所述驱动组件驱动所述门体关闭以及控制所述风机开启,本设备能够实时监测通风橱内外的气体,主动对通风橱内部的气体进行分析,并主动通过排风保持通风橱内部空气的质量,在排风时主动检查并闭合门体,以增强实验人员在实验过程中的安全系数。

    用于真空手套箱过渡舱自动除氧除水分的装置及方法

    公开(公告)号:CN112936349A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110108711.0

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明提供的用于真空手套箱过渡舱自动除氧除水分的装置及方法,通过设置氧气传感器模块、水分传感器模块、气压传感器模块、过渡舱真空控制模块、过渡舱惰性气体控制模块、过渡舱托架进出控制模块和处理器;所述氧气传感器模块、水分传感器模块、气压传感器模块、过渡舱惰性气体控制模块、过渡舱真空控制模块和过渡舱托架进出控制模块分别与所述处理器电连接;所述氧气传感器模块、水分传感器模块和气压传感器模块分别采集所述过渡舱内的数据,并发送至所述处理器;所述处理器根据接收到的数据进行处理,并发送相应的指令控制所述过渡舱惰性气体控制模块和过渡舱真空控制模块的工作状态,不仅实现了自动去除过渡舱的水分和氧气,还实现了过渡舱托盘的自动进出。

    一种真空气氛管式电炉自动检测装置及方法

    公开(公告)号:CN112629248A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011544250.3

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种真空气氛管式电炉自动检测装置及方法,通过设置气体流量传感器模块、摄像头模块、热电偶测温模块、短信模块和微控制器;所述气体流量传感器模块、摄像头模块、热电偶测温模块和短信模块分别与所述微控制器电连接;所述气体流量传感器模块、热电偶测温模块和摄像头模块采集真空气氛管式电炉的数据,并发送至所述微控制器;所述微控制器对接收到的数据进行处理,并将处理结果通过短信模块发送至管理中心,不仅能够实时监测真空气氛管式电炉是否漏气,而且安全性高且成本低。

    一种基于液流氧化还原媒介分步电解水制氢的装置和方法

    公开(公告)号:CN109321936B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811441037.2

    申请日:2018-11-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于电化学领域,具体涉及一种基于液流氧化还原媒介分步电解水制氢的装置和方法。所述基于液流氧化还原媒介分步电解水制氢的装置包括:隔膜电解槽‑a,所述隔膜电解槽‑a中阳极室的电解液为酸性电解液且阴极室的电解液为活性介质电解液,活性介质电解液在电解过程中被还原并引入以下析氢单元;析氢单元,源自所述隔膜电解槽‑a中阴极室的活性介质电解液在所述析氢单元中被氧化,同时产生氢气,且经氧化的活性介质电解液循环回所述隔膜电解槽‑a的阴极室。本发明采用液流氧化还原媒介将析氢和析氧反应相耦合,以实现氢气和氧气在不同时间和不同空间下析出,从而制备高纯的氢气,可完全避免电解水过程中氢气和氧气交叉污染。

    一种硅碳复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108682813A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810445606.4

    申请日:2018-05-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法及应用,包括如下步骤:(1)将纳米硅粉、表面活性剂和有机溶剂混合后,进行超声处理,获得悬浮液;(2)将上述悬浮液与聚合物前驱体溶液混合,超声处理后,蒸干溶剂,得到表面包覆聚合物的纳米硅粉;(3)将步骤(2)所得的表面包覆聚合物的纳米硅粉和石墨混合后进行高能球磨;(4)将步骤(3)所得的物料进行高温碳化处理;(5)将步骤(4)所得的物料进行化学气相沉积,得到所述硅碳复合材料。本发明将纳米硅粉用表面活性剂和聚合物处理之后再和石墨通过高能球磨进行复合,使得纳米硅粉均匀分布在石墨中;硅粉可以充分发挥其纳米尺寸的优势,缓解在充放电过程中巨大的体积变化造成的容量衰减。

    一种氧化还原催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108321403A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810061396.9

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化还原催化剂及其制备方法,其不含过渡金属元素,由含氮高分子聚合物和钠盐混合后经二次热处理制备获得,上述含氮高分子聚合物与上述钠盐的质量比为1∶0.1~3,上述含氮高分子聚合物为聚苯胺、聚间苯二胺和聚吡咯中的至少一种,上述钠盐为氟化钠、氯化钠、溴化钠、碘化钠、硫酸钠、碳酸钠和硝酸钠中的至少一种。本发明的氧还原催化剂是一种完全不同于传统的铂族金属催化剂,并且这种催化剂不含贵金属成分。

    一种电池电极片制备方法

    公开(公告)号:CN115332486A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210934983.0

    申请日:2022-08-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种电池电极片制备方法,其包括:将活性材料干粉和导电剂干粉搅拌变成干混合粉末后,加入助分散剂搅拌成湿混合粉末,再加入高分子粘合剂乳液,将湿混合粉末搅拌成湿混合粉末团,再将湿混合粉末团压制成膜片,将膜片与表面处理的集流体加热复合后切割成所需尺寸的电池极片。通过少量助分散剂和高分子粘合剂乳液实现电极极片的制备,加工设备更加简单,现场工艺控制也更可靠易行,更有利于大规模生产;本发明避免了湿法电极工艺中使用大量的溶剂和涂布工艺,也避免了干法电极工艺中粘结剂纤维化难和复杂设备;通过本发明制备的电极极片适用于各类锂金属电池、锂离子电池,钠离子电池等。

    用于真空手套箱过渡舱自动除氧除水分的装置及方法

    公开(公告)号:CN112936349B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110108711.0

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明提供的用于真空手套箱过渡舱自动除氧除水分的装置及方法,通过设置氧气传感器模块、水分传感器模块、气压传感器模块、过渡舱真空控制模块、过渡舱惰性气体控制模块、过渡舱托架进出控制模块和处理器;所述氧气传感器模块、水分传感器模块、气压传感器模块、过渡舱惰性气体控制模块、过渡舱真空控制模块和过渡舱托架进出控制模块分别与所述处理器电连接;所述氧气传感器模块、水分传感器模块和气压传感器模块分别采集所述过渡舱内的数据,并发送至所述处理器;所述处理器根据接收到的数据进行处理,并发送相应的指令控制所述过渡舱惰性气体控制模块和过渡舱真空控制模块的工作状态,不仅实现了自动去除过渡舱的水分和氧气,还实现了过渡舱托盘的自动进出。

    一种提高锂空气电池电化学性能的电解液添加剂

    公开(公告)号:CN113258137B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110497351.8

    申请日:2021-05-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高锂空气电池电化学性能的电解液添加剂,该电解液添加剂为金属杂环化合物及其衍生物,分子量在800~1500之间。本发明还提供了含有该电解液添加剂的高性能电解液,向常规电解液中加入上述添加剂即可制得该高性能电解液,常规电解液包括非水有机溶剂和锂盐,其中非水有机溶剂的含量为总重量的80%~95%,锂盐的含量为总重量的0.2%~5%,电解液添加剂的含量为总重量的0.1%~5%;同时,本发明还提供了上述电解液在锂空气电池中的应用,不仅能大幅度降低锂空气电池充放电过程的过电位、提高能量效率,还可显著提升锂空气电池的循环寿命;本发明的电解液制备方法简单,可大批量制备,且含有该电解液的锂空气电池能够在较大电流下稳定循环。

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