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公开(公告)号:CN114853502B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210581723.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B38/10 , C04B30/00 , C09K3/00 , H05K9/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。所述陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料包括含有N原子掺杂取代部分C原子位置的石墨烯片层相互交错连接而形成的石墨烯网状结构;所述锂铝硅陶瓷颗粒分散在所述石墨烯网状结构表面。本发明通过锂铝硅陶瓷调节还原氧化石墨烯的阻抗匹配性能,并且利用电导损耗与极化损耗的协同作用有效的提高吸波性能;本发明方法重复性好,成本低,环境友好,清洁无毒,易于大规模生产,合成的陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料结构和形貌有利于电磁波吸收,是理想的可实际应用的复合电磁吸波材料。
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公开(公告)号:CN107994251B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201711311738.X
申请日:2017-12-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/052 , H01M4/66 , H01M10/058
Abstract: 一种双炭布柔性锂硫电池及其制备方法,属于锂硫电池制备技术领域。所述的锂硫电池有柔性正极、柔性负极、PP隔膜、电解液、铝塑膜构成;制备过程中,正极与负极均使用商业化柔性炭布作为载体。利用炭布作为正极载体,可以有效解决单质硫的导电性问题与避开传统涂覆法制备的电极在弯曲之后发生电极活性物质脱落的问题。而利用炭布作为负极载体,一方面有效的改善金属锂负极的柔韧性;同时另一方面,炭布作为三维的导电骨架可以有效的分散电流而使得金属锂在充放电过程中可以均匀的溶解和沉积而抑制枝晶的生长,从而利于电池的寿命提升。本发明首次制备CC@Co/CNTs材料,其相较于炭布原材料,具有更高的比表面积与导电性。
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公开(公告)号:CN108539182A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810458323.3
申请日:2018-05-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 一种复合硫正极材料的制备方法及其在全固态锂硫电池中的应用,属于电池材料制备技术领域。所述方法如下:将硫材料、固体电解质和导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,球磨混合均匀后,干燥得混合物一;将导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,然后再将其加入混合物一中,按照混合物一质量的5~10%加入,球磨混合均匀后,干燥得混合物二;向混合物二中加入混合物二质量2~5%的溶剂化离子液体,用研钵研磨混合均匀,即得到复合硫正极材料。所述的复合硫正极应用于全固态锂硫电池中。本发明同时提出加入少量与各组分兼容的溶剂化的离子液体,填充在固体颗粒间隙,同时,溶剂化的离子液体具有离子导电作用,可进一步加强电极内部硫材料的离子导电通路。
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公开(公告)号:CN105098227B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510518226.5
申请日:2015-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种全固态锂离子电池及其制备方法,采用喷墨打印技术制备全固态锂离子电池,将不同组分溶解在溶剂中制备成浆料,置于不同的墨盒当中,使用电脑程序设计,纵向分级梯度打印电极和电解质,电解质在电极极片中纵向梯度改变,电解质在极片中的梯度结构分布可以降低电极活性物质/电解质的界面阻抗,利于锂离子的深度传导,最大的发挥活性物质的容量性质;喷墨打印制备的全固态锂离子电池结构,除集流体以外,其他部分成为一个整体的叠片结构,该叠片的结构中各组分紧密接触、规则排列,界面阻抗远远低于机械叠压方式制备的全固态锂离子电池。该喷墨打印的方式方便快捷、适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN105609720A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511004178.4
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/052 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种NiPC@CNTs/S复合材料的制备方法与应用,所述方法步骤如下:一、将镍盐溶解于溶剂中,同时将2-甲基咪唑溶解于溶剂中,待完全溶解后,将两溶液混合均匀,搁置0.5~100小时后过滤、清洗、烘干,得到含有金属镍离子的金属有机框架;二、将金属有机框架在保护气中高温热解,一步得到NiPC@CNTs;三、将NiPC@CNTs与单质硫混合,加热至120~158℃,保持2~48小时,冷却得到NiPC@CNTs/S复合材料,其可用于锂硫电池的正极材。使用该方法制备的锂硫电池正极活性物质具有较好的导电性和电化学稳定性,对多硫离子的具有较强的吸附能力,利于提高锂硫电池的库伦效率与循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119219206A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411501102.1
申请日:2024-10-25
IPC: C02F3/32 , B01J20/10 , B01J20/30 , C02F101/16 , C02F3/00
Abstract: 一种用于人工湿地基质的纳米零价铁负载再生骨料复合材料的制备方法和应用,它涉及水污染处理技术领域,本发明将nZVI负载在再生骨料上可以有效的借助再生骨料的多孔结构从而防止nZVI的团聚和氧化,提高nZVI的分散性和稳定性,进而增强人工湿地脱氮能力。用于人工湿地处理污水。本发明以再生骨料有助于利用纳米零价铁负载再生骨料复合材料作为基质的人工湿地具有更好的脱氮能力。可以有效实现建筑废弃物的资源化利用、节约自然资源和能源,具有较高的经济前景和环境收益。
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公开(公告)号:CN105280989B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510579150.7
申请日:2015-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M12/06 , H01M8/04276
Abstract: 本发明公开了一种铝空气电池电堆,所述电堆由前面板、厚格栅、格栅、空气电极、加强格栅、电池外骨架、厚电池外骨架、铝电极、铝电极座、后盖及空气流道构成。电池工作时,电解液通过电解液泵进入电堆进液口,电解液通过各单体的进液流道进入各单体电池,待各单体反应腔充满电解液后,电解液由出液流道流出各单体,并通过出液口对电解液进行回收,进液流道的迂回设计和单向阀的设计以及出液口的设计有效的避免了各单体电池之间连液的问题。空气通过风扇鼓入空气流道,这样,空气中的氧气通过空气电极即可与铝电极发生电化学反应,从而提供电能。本发明提供的电堆可串联多个单体电池,极大的简化了电池结构,提高了电池的电压和功率。
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公开(公告)号:CN103996821A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410263594.5
申请日:2014-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/58
CPC classification number: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/386 , H01M4/626 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 一种用于锂离子二次电池的负极薄膜及其制备方法与应用,属于电化学领域。针对Si负极在嵌脱锂过程中体积变化的缺陷,及电极循环性能问题,所述负极薄膜可表示为Si-M,其中M包含Ti、Cu、Ni、Sn中的至少一种,Si含量在50-95wt%之间。其制备方法为:溅射用靶材使用单质Si靶和M靶、Si-M复合靶、Si-M合金靶或Si-M镶嵌靶;在溅射气氛下,对靶材进行溅射,在基底上形成一层Si-M薄膜负极材料。本发明所得到的负极薄膜材料不含粘结剂,膜层致密,与基体结合良好,比表面积/厚度较大,且M元素的加入可在一定程度缓解Si材料在充放电过程中的体积变化所引起的容量衰减,并提供了电子传输通道,从而可以提高Si基负极材料的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114853502A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210581723.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B38/10 , C04B30/00 , C09K3/00 , H05K9/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。所述陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料包括含有N原子掺杂取代部分C原子位置的石墨烯片层相互交错连接而形成的石墨烯网状结构;所述锂铝硅陶瓷颗粒分散在所述石墨烯网状结构表面。本发明通过锂铝硅陶瓷调节还原氧化石墨烯的阻抗匹配性能,并且利用电导损耗与极化损耗的协同作用有效的提高吸波性能;本发明方法重复性好,成本低,环境友好,清洁无毒,易于大规模生产,合成的陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料结构和形貌有利于电磁波吸收,是理想的可实际应用的复合电磁吸波材料。
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公开(公告)号:CN108539182B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810458323.3
申请日:2018-05-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 一种复合硫正极材料的制备方法及其在全固态锂硫电池中的应用,属于电池材料制备技术领域。所述方法如下:将硫材料、固体电解质和导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,球磨混合均匀后,干燥得混合物一;将导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,然后再将其加入混合物一中,按照混合物一质量的5~10%加入,球磨混合均匀后,干燥得混合物二;向混合物二中加入混合物二质量2~5%的溶剂化离子液体,用研钵研磨混合均匀,即得到复合硫正极材料。所述的复合硫正极应用于全固态锂硫电池中。本发明同时提出加入少量与各组分兼容的溶剂化的离子液体,填充在固体颗粒间隙,同时,溶剂化的离子液体具有离子导电作用,可进一步加强电极内部硫材料的离子导电通路。
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