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公开(公告)号:CN118712354A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410667495.7
申请日:2024-05-28
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本申请公开了一种高稳定性MoS2负极材料及其制备方法和应用,涉及锂离子电池储能技术领域。该高稳定性MoS2负极材料为热力学稳定的纯2H相,由尺寸为20‑150nm的纳米碎片堆叠而成,具有丰富的边缘储锂位点,同时SiO2模板的部分硅原子在高温处理过程中掺入并稳定了MoS2晶格结构。如此,该材料应用于锂离子电池负极时,表现出优异比容量和倍率性能,并显著提升了长期循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119852407A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510055500.3
申请日:2025-01-14
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心 , 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种丝素蛋白交联聚丙烯酸的无氟粘结剂及其制备方法和应用,其方法包括:将聚丙烯酸溶解于去离子水中,配制为质量分数为3‑10%的聚丙烯酸胶状溶液;将丝素蛋白溶解于去离子水中,配制为质量分数为3‑10%的丝素蛋白溶液;按丝素蛋白占聚丙烯酸与丝素蛋白总质量的10‑50%,将聚丙烯酸胶状溶液与丝素蛋白溶液混合均匀,得到混合胶体溶液;将混合胶体溶液中加入乙醇溶液,以用于无序状态的丝素蛋白向有序状态转变,再经加热烘干,得到丝素蛋白交联聚丙烯酸的无氟粘结剂。本发明的无氟粘结剂,应用于锂离子电池硅负极,可有效增强粘结剂的粘附性能和机械性能差而导致硅负极的电化学性能差,循环寿命短的问题。
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公开(公告)号:CN118954617A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411020077.5
申请日:2024-07-29
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心 , 广东工业大学
IPC: C01G51/00 , C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电解水催化剂技术领域,具体公开了一种可控氧掺杂Co9S8电催化剂的制备方法和应用。通过一步溶剂热法合成树莓状Co9S8微球前驱体,然后在空气气氛下以220~320℃可控煅烧,得到不同氧掺杂程度的Co9S8电催化剂。本发明提供的制备方法安全简便,利用适度的氧掺杂调控Co9S8的电子结构,成功实现了Co9S8催化剂电解水产氢活性的优化。该催化剂成本低廉,具有优异的导电性和丰富的反应活性位点,在碱性电解液中达到10mAcm‑2的电流密度仅需142mV的过电位,能够非常稳定低催化反应超过50h,在中性电解液中达到10mAcm‑2的过电位低至264mV,而且作为阴极催化剂全电解水时达到10mA cm‑2的电位仅为1.615V,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119400816A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411464321.7
申请日:2024-10-21
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心 , 广东工业大学 , 浙江美欣达环境产业研究有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/485 , H01M10/054 , H01M10/0525 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01G39/02 , C01G39/06 , C01B32/162
Abstract: 本发明涉及钠/锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种钼基负极材料及其制备方法和应用,包括氮和硫共掺杂的碳纳米短棒,所述碳纳米短棒内填充有核壳型钼基纳米卷;所述核壳型钼基纳米卷包括二氧化钼核心和具有弯曲结构的二硫化钼壳层,且二硫化钼层数为12~35层。本发明提供的钼基负极材料由具有碳纳米短棒包覆层和内填充的核壳型MoO2‑MoS2纳米卷组成;MoO2‑MoS2纳米卷由MoO3纳米短棒同源转化得到,具有独特的核壳结构特征,二者形成大量异质界面,提供丰富的反应活性位点,用以储存钠离子或锂离子,加速电化学反应动力学;MoS2壳层呈现弯曲的结构特点,且MoS2的层数通过限域热解温度和含硫引发剂的用量调控在12~35层,以获得优异的储钠/锂性能,用于钠/锂电池时具有优异的倍率性能、循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118790975A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410826819.7
申请日:2024-06-25
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本申请公开了一种三维层次多孔碳网络材料及其制备方法和应用,涉及多孔材料合成领域,方法包括:使含有十六烷基三甲基季铵阳离子CTA+的表面活性剂和三乙醇胺分散于水中,加入正硅酸四乙酯/环己烷溶液,进行搅拌反应、分离纯化后,收集褶皱状介孔SiO2纳米球;使褶皱状介孔SiO2纳米球、含氮碳源单体、植酸、非离子型表面活性剂和引发剂分散于水中进行反应,获得介孔SiO2@高分子聚合物复合材料;使复合材料在惰性气体氛围下进行高温碳化后,分散于氢氧化钠水溶液中进行刻蚀、分离纯化后,即得三维层次多孔碳网络材料。如此,能够使该材料具有N、O和P三掺杂特征及高比表面积,且孔径易于调控,应用于锂离子电池负极时表现出高容量和长寿命,有望在锂离子电池领域广泛应用。
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