一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111628188B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910152550.8

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途;所述电极材料是以线性聚合物为骨架,通过硼酸或硼酸盐为交联剂,在碳基材料中原位生成硼掺杂气凝胶网络,极大提高了电极的界面反应区域和催化活性位点,提高离子的输运与电荷的转移,进而提升电极的电化学活性,降低电化学极化,促进电池的电压效率和能量效率。本发明制备的电极材料,利用了气凝胶的多孔结构和高比表面,增加了电极和电解液的接触面积,方便电解液在电极中输送和扩散,同时促进电荷的转移。由于硼掺杂有助于在碳基材料上引入了更多的反应活性位,提升了电催化活性和反应动力可逆性。

    一种强韧性氧化物固体电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114725488A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110014917.7

    申请日:2021-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种强韧性氧化物固体电解质及其制备方法和应用,本发明通过将无机非金属材料与氧化物固体电解质按照无机非金属材料占氧化物固体电解质与无机非金属材料总质量的0.5~15%混合后,通过冷压压片后再经过高温固相烧结以制得强韧性的氧化物固体电解质。基于无机非金属材料在高温下不与氧化物固体电解质反应,并且能够在固体电解质中呈网状结构,且其具有高弹性系数、高机械强度等优异性能,可以显著增强改性后氧化物固体电解质的韧性及机械强度,同时还能够提高改性后固体电解质的电导率。此外,本发明的制备方法还具有材料方便易得、方法简单等优点。

    一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111628188A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910152550.8

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途;所述电极材料是以线性聚合物为骨架,通过硼酸或硼酸盐为交联剂,在碳基材料中原位生成硼掺杂气凝胶网络,极大提高了电极的界面反应区域和催化活性位点,提高离子的输运与电荷的转移,进而提升电极的电化学活性,降低电化学极化,促进电池的电压效率和能量效率。本发明制备的电极材料,利用了气凝胶的多孔结构和高比表面,增加了电极和电解液的接触面积,方便电解液在电极中输送和扩散,同时促进电荷的转移。由于硼掺杂有助于在碳基材料上引入了更多的反应活性位,提升了电催化活性和反应动力可逆性。

    一种原子力显微镜与电化学工作站联用的原位表征装置

    公开(公告)号:CN209727838U

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201920028165.8

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本实用新型提供了一种原子力显微镜与电化学工作站联用的原位表征装置,所述原位表征装置为常规电池,特别是固态电池充放电过程中电极电解质界面的原位分析提供了一种多用的表征平台。此装置可用于固态电池界面过程的原位表征,对于固态电池电极电解质界面形貌、结构与模量等参数的原位监测提供了一种简便的平台,且可以单独作为表征或者测试平台进行原子力或者电化学测试,是一种多功能的装置。

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