一种用于锂硫二次电池的定向碳纳米管复合正极材料

    公开(公告)号:CN102593433B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210046593.6

    申请日:2012-02-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种用于锂硫二次电池的定向碳纳米管复合正极材料,该材料以定向碳纳米管这种具有取向的碳纳米管组成的结构为骨架,通过复合获得碳纳米管/硫复合材料,可用于锂硫二次电池的正极材料。无序碳纳米管构建导电网络中硫的负载往往造成导电网络在碳纳米管搭接处接触电阻大幅提高;而定向碳纳米管的使用使电子通道通过一根碳纳米管与集流体接触,避免了大量接触电阻的产生,提供了高效的导电网络。同时,定向碳纳米管电极的有序孔结构还保障了通畅的离子通道,使该正极材料具有优良的循环性能,是一种高性能正极材料,有望推动锂硫二次电池性能的进一步提升及工业化应用。

    一种无孔高结晶硼酸镁晶须的低温熔盐热转化制备方法

    公开(公告)号:CN101311372B

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200810102550.9

    申请日:2008-03-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种无孔高结晶硼酸镁晶须的低温熔盐热转化制备方法,属于无机化工工艺技术领域。本方法以水热产物碱式硼酸镁晶须为前驱物,在微量无机熔盐辅助下于600~750℃空气氛围中焙烧1~5小时,最后经洗涤、过滤、干燥后制得长度0.5~20μm、直径10~100nm、长径比10~200、主含量大于98%的无孔高结晶硼酸镁晶须。本发明原料价廉易得、工艺简单、条件温和、产品附加值高、易于工业推广,所制备硼酸镁晶须形貌规则、分散良好、无孔、结晶度高,可望作为增强材料用于镁/铝合金、塑料、橡胶以及陶瓷等行业。

    一种水热-熔剂工艺制备一维氧化铝纤维的方法

    公开(公告)号:CN101182024B

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200710177969.6

    申请日:2007-11-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种水热-熔剂工艺制备一维氧化铝纤维的方法,属于无机化工材料制备技术领域。本发明以无机水溶性铝盐为原料,无机碱或无机酸为沉淀剂,首先通过常温合成法制备无定型氢氧化铝沉淀,然后将其加入含无机形貌控制剂的水溶液中进行水热反应,得到一维薄姆石(γ-AlOOH)中间产物;再将γ-AlOOH与熔剂混合,经多段焙烧后即可制得直径10~100nm、长度0.5~10μm、长径比50~200、形貌规则、结晶良好的一维氧化铝纤维。本发明工艺简单、成本低廉、附加值高,易于工业推广。利用本发明制备的一维氧化铝纤维性能优越,附加值高,可作为增强材料用于铝合金、陶瓷、塑料、橡胶等行业。

    一种基于氧化处理分离碳纳米管阵列与基板的方法

    公开(公告)号:CN101348248B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200810119666.3

    申请日:2008-09-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种基于氧化处理从基板表面分离碳纳米管阵列的方法,该方法采用如二氧化碳,水蒸汽等作为弱氧化剂,在碳纳米管阵列生长过程中或生长结束后对碳纳米管阵列进行氧化处理,进而通过气流吹扫或机械剥离的方法使碳纳米管阵列从基板表面分离。与常规化学气相沉积制备方法相比,采用弱氧化气氛处理的碳纳米管阵列与基板结合作用变弱,化解了碳纳米管阵列与基板分离的难题,既可以保护阵列在分离时免受破坏,又可以通过弱氧化去除阵列中的无定型碳等杂质,提高了阵列质量。

    一种用于锂硫二次电池的定向碳纳米管复合正极材料

    公开(公告)号:CN102593433A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210046593.6

    申请日:2012-02-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种用于锂硫二次电池的定向碳纳米管复合正极材料,该材料以定向碳纳米管这种具有取向的碳纳米管组成的结构为骨架,通过复合获得碳纳米管/硫复合材料,可用于锂硫二次电池的正极材料。无序碳纳米管构建导电网络中硫的负载往往造成导电网络在碳纳米管搭接处接触电阻大幅提高;而定向碳纳米管的使用使电子通道通过一根碳纳米管与集流体接触,避免了大量接触电阻的产生,提供了高效的导电网络。同时,定向碳纳米管电极的有序孔结构还保障了通畅的离子通道,使该正极材料具有优良的循环性能,是一种高性能正极材料,有望推动锂硫二次电池性能的进一步提升及工业化应用。

    一种无孔高结晶硼酸镁晶须的低温熔盐热转化制备方法

    公开(公告)号:CN101311372A

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200810102550.9

    申请日:2008-03-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种无孔高结晶硼酸镁晶须的低温熔盐热转化制备方法,属于无机化工工艺技术领域。本方法以水热产物碱式硼酸镁晶须为前驱物,在微量无机熔盐辅助下于600~750℃空气氛围中焙烧1~5小时,最后经洗涤、过滤、干燥后制得长度0.5~20μm、直径10~100nm、长径比10~200、主含量大于98%的无孔高结晶硼酸镁晶须。本发明原料价廉易得、工艺简单、条件温和、产品附加值高、易于工业推广,所制备硼酸镁晶须形貌规则、分散良好、无孔、结晶度高,可望作为增强材料用于镁/铝合金、塑料、橡胶以及陶瓷等行业。

    一种水热-熔剂工艺制备一维氧化铝纤维的方法

    公开(公告)号:CN101182024A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200710177969.6

    申请日:2007-11-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种水热-熔剂工艺制备一维氧化铝纤维的方法,属于无机化工材料制备技术领域。本发明以无机水溶性铝盐为原料,无机碱或无机酸为沉淀剂,首先通过常温合成法制备无定型氢氧化铝沉淀,然后将其加入含无机形貌控制剂的水溶液中进行水热反应,得到一维薄姆石(γ-AlOOH)中间产物;再将γ-AlOOH与熔剂混合,经多段焙烧后即可制得直径10~100nm、长度0.5~10μm、长径比50~200、形貌规则、结晶良好的一维氧化铝纤维。本发明工艺简单、成本低廉、附加值高,易于工业推广。利用本发明制备的一维氧化铝纤维性能优越,附加值高,可作为增强材料用于铝合金、陶瓷、塑料、橡胶等行业。

    一种锂离子电池用自支撑柔性碳纳米管纸复合电极材料

    公开(公告)号:CN102593436A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210046590.2

    申请日:2012-02-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种锂离子电池用自支撑柔性碳纳米管纸复合电极材料,该材料以交织的碳纳米管构成碳纳米管纸网络,锂离子电池活性正极材颗粒料或负极材料颗粒与碳纳米管纸复合形成碳纳米管纸复合电极材料。该电极材料中碳纳米管构成高效的三维导电网络,为导电性较差的活性材料颗粒提供了更好的电子通道。由于无需使用粘结剂和集流体,该电极材料具有更高的活性材料比例,也进一步提高了电极材料的性能。同时,碳纳米管纸的良好机械性能使该复合电极呈现柔性特征,作为一类柔性的电极材料也有望在下一代柔性电子设备中得到广泛应用。

    一种基于氧化处理分离碳纳米管阵列与基板的方法

    公开(公告)号:CN101348248A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200810119666.3

    申请日:2008-09-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种基于氧化处理从基板表面分离碳纳米管阵列的方法,该方法采用如二氧化碳,水蒸汽等作为弱氧化剂,在碳纳米管阵列生长过程中或生长结束后对碳纳米管阵列进行氧化处理,进而通过气流吹扫或机械剥离的方法使碳纳米管阵列从基板表面分离。与常规化学气相沉积制备方法相比,采用弱氧化气氛处理的碳纳米管阵列与基板结合作用变弱,化解了碳纳米管阵列与基板分离的难题,既可以保护阵列在分离时免受破坏,又可以通过弱氧化去除阵列中的无定型碳等杂质,提高了阵列质量。

    一种硼酸镁晶须的水热合成制备方法

    公开(公告)号:CN100375795C

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200610113032.8

    申请日:2006-09-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种硼酸镁晶须的水热合成制备方法,属于化工工艺技术领域。其特征在于,该方法以可溶性无机镁盐、硼酸盐及无机碱为主要原料,首先在10-90℃将无机碱注入含有混合镁盐和硼酸盐的混合溶液,然后在100~300℃下对常温产物水热处理,通过控制水热溶液组成及工艺条件实现产物的定向生长,得到一维形貌特征的碱式硼酸镁晶须,将水热产物洗涤、干燥,在晶型转化剂存在的条件下于600-800℃焙烧,实现结构重整和物相转化,得到形貌规则、尺寸均一的硼酸镁晶须。本发明工艺简单、条件温和、原料价廉易得、易于工业推广。利用本发明制备的硼酸镁晶须主含量大于98%,且形貌规则、粒径均一、附加值高,可望作为高性能增强材料用于镁/铝合金、陶瓷、塑料、橡胶等行业。

Patent Agency Ranking