一种壳核结构的柔性硬脂酸锂包覆纳米硅复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN108899518B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201810721845.8

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种壳核结构的柔性硬脂酸锂包覆纳米硅复合材料及其制备和应用,所述复合材料包括纳米硅活性中心和均匀包覆在纳米硅活性中心表面的柔性硬脂酸锂软壳。本发明提供的复合材料,由于柔性硬脂酸锂软壳的存在,其柔软的特性使纳米硅活性中心处于一个“软包覆”环境,能够更有效的解决硅与包覆材料之间的体积膨胀失配问题,在硅脱嵌锂发生体积膨胀收缩的时候,外面的一层软壳能够自如地膨胀与收缩而不会造成包覆材料的破裂,进而使硅活性中心保持良好的载流子传输效率,因此,采用本发明制备的复合材料具有高首次库伦效率,而且还具有良好的电化学循环稳定性能。

    一种硅镶嵌氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN107634207B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201710847373.6

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种硅镶嵌氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合材料及其制备和应用,所述硅镶嵌氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合材料,包括作为基体材料的氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合基体、作为活性中心并均匀分散镶嵌在所述氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合基体的层片间隙内的纳米硅球以及位于纳米硅球表面可增强活性中心和基体材料之间化学结合力的碳层。本发明所述的硅镶嵌氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合材料具有良好的电化学循环性能,优异的相容性和结构稳定性,能够发挥组分间良好的协同效应,并具有高的批次稳定性,很容易实现规模生产。

    一种生物质灰综合利用的绿色方法

    公开(公告)号:CN105016346A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510402249.X

    申请日:2015-07-09

    CPC classification number: Y02A40/213 Y02E50/343 Y02W30/47

    Abstract: 本发明公开了一种利用生物质灰制备低比表面积二氧化硅微球、活性炭和氮磷钾复合肥的绿色生产工艺,用酸浸泡生物质灰原料去除农业生产过程中引入的杂质后,用KOH溶液从干净的生物质灰中抽提出二氧化硅,然后,用酸液从稀释后的提取液中沉淀出低表面积二氧化硅微球。除硅后的生物质灰残渣直接干燥活化制备活性炭,整个制备过程中产生的废液混匀后制备氮磷钾复合肥。充分利用了生物质灰中的每种成分和投入的各种化学试剂。

    一种具有纺锤状大尺度铈基复合氧化物粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102134089B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110033973.1

    申请日:2011-02-01

    Abstract: 一种具有纺锤状大尺度铈基复合氧化物粉体及其制备方法。将可溶性铈盐和掺杂元素盐溶于水配制金属离子浓度0.1-3mol/L的混合溶液;沉淀剂溶于水配制成0.1-3mol/L的溶液。将两种溶液按金属离子与沉淀剂摩尔比为1∶1-3搅拌混合,调整pH值<3,50-90℃陈化5-15h,获得沉淀,沉淀经过反复过滤和洗涤后于60-80℃干燥8-12h,得到前躯体粉末,将其在400-1100℃煅烧4-12h获得具有纺锤状的铈基复合氧化物粉末。粉末粒径50-400μm,主要由片状和柱状的纤维组装而成,颗粒呈现为纺锤状。该类材料在催化领域、吸附材料和固体氧化物燃料电池方面具有潜在的应用前景。

    一种锂离子电池用纳米硅复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101901897B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010223672.0

    申请日:2010-07-08

    Abstract: 一种锂离子电池用纳米硅复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。硅纳米线、硅纳米颗粒和硅金纳米颗粒共同组成三元复合体系,硅纳米线作为嵌锂主体存在于复合负极材料中,而硅纳米颗粒、硅金纳米颗粒则分散于硅纳米线之间,并通过高温熔融作用使硅金纳米颗粒负载于硅纳米线和硅纳米颗粒上,将硅纳米线、硅纳米颗粒连接为一个连续而松散的网络结构;本发明最为突出的特点在于在制备过程中采用二次沉积——即催化剂是由硅-金低共熔化合物在高温下发生蒸发行为,然后再次沉积在不锈钢基底上。本发明制得的材料能够具有较传统纳米硅负极更加优异的可逆性能和循环性能。具备硅纳米线的充放电特征,并具有高储锂容量和高库仑效率。

    含Nb氮化物表面改性燃料电池不锈钢双极板及制造方法

    公开(公告)号:CN102324528A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110281953.6

    申请日:2011-09-21

    Inventor: 孙俊才

    Abstract: 本发明涉及含Nb氮化物表面改性燃料电池不锈钢双极板,包括奥氏体不锈钢薄板制成的双极板基体及表面改性层,表面改性层包括表层改性层和表面改性层下膜的次表层合金化扩散层,表层改性层为高导电性和耐蚀性的Nb氮化物,次表层合金化扩散层为Nb、N的扩散固溶体层。本发明的优点在于采用低成本的高导电性和耐蚀性的渗扩铌氮化物改性层可大幅降低成本;改性层与基体之间的结合为冶金结合,不会产生腐蚀剥落失效;制造方法简单,可批量生产,从而提高电池组的质量比功率和体积比功率。本发明易于实施,用该技术处理的金属双极板生产的低成本质子交换膜燃料电池可用于大规模燃料电池生产。

    一种锂离子电池用纳米硅复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101901897A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010223672.0

    申请日:2010-07-08

    Abstract: 一种锂离子电池用纳米硅复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。硅纳米线、硅纳米颗粒和硅金纳米颗粒共同组成三元复合体系,硅纳米线作为嵌锂主体存在于复合负极材料中,而硅纳米颗粒、硅金纳米颗粒则分散于硅纳米线之间,并通过高温熔融作用使硅金纳米颗粒负载于硅纳米线和硅纳米颗粒上,将硅纳米线、硅纳米颗粒连接为一个连续而松散的网络结构;本发明最为突出的特点在于在制备过程中采用二次沉积——即催化剂是由硅-金低共熔化合物在高温下发生蒸发行为,然后再次沉积在不锈钢基底上。本发明制得的材料能够具有较传统纳米硅负极更加优异的可逆性能和循环性能。具备硅纳米线的充放电特征,并具有高储锂容量和高库仑效率。

    一种含碳表面的燃料电池金属双极板及其制造方法

    公开(公告)号:CN1874033A

    公开(公告)日:2006-12-06

    申请号:CN200610046733.4

    申请日:2006-05-26

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 一种含碳表面的燃料电池金属双极板及其制造方法属于燃料电池制造技术领域。本发明所涉及的固体聚合物电解质膜燃料电池的多功能组件——金属双极板。它由铁基合金基体及具有高表面导电性和良好耐蚀性的表面改性层组成。改性层为单相。改性层相为合金碳化物,碳元素分布为从表面向基体方向逐渐降低。改性层厚度为1~50μm。本发明具有易于批量生产、加工成本低、表面接触电阻低等优点。能够生产厚度为0.1~3mm的薄金属双极板,通过机械加工和冲压的方法加工成各种流场,大幅度提高电池组的质量比功率和体积比功率。适用于固体聚合物电解质膜燃料电池制造领域。

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