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公开(公告)号:CN108987702A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810778374.4
申请日:2018-07-16
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于复合气凝胶的一体化电极材料的制备方法:将碳纳米管、硅粉、金属氧化物、聚乙烯吡咯烷酮、海藻酸钠和葡萄糖酸内酯在水中混匀,反应完全后得到水凝胶;将水凝胶冷冻干燥后得到气凝胶,然后在压力为10-6Pa-4Pa的真空条件下,100℃-200℃下加热,将金属氧化物还原成金属,得到基于复合气凝胶的一体化电极材料。本发明还提供了一种采用上述制备方法所制备的基于复合气凝胶的一体化电极材料,包括复合气凝胶,复合气凝胶包括海藻酸钠气凝胶以及均布于海藻酸钠气凝胶中的金属颗粒、碳纳米管和硅粉。本发明在真空、低温条件下制备出了基于复合气凝胶的一体化电极材料,无需粘结剂和集流体,电极材料具有良好的柔性、力学性能和电化学性能。
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公开(公告)号:CN113737044A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110997095.9
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种钆/碳化硼/铝中子吸收材料及其制备方法,首先利用超声辅助液相复合法制备出颗粒分散均匀,界面干净整洁的Al‑B4C中间合金。其次以纯Al和纯Gd为原料,制备出Al‑Gd中间合金。以Al‑B4C和Al‑Gd中间合金、Al以及合金元素为原料,通过中间合金稀释法将B4C颗粒和Gd引入基体内,并辅以超声搅拌处理,而后浇注到模具内,从而获得组织均匀的钆/碳化硼/铝中子吸收材料。
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公开(公告)号:CN108987702B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201810778374.4
申请日:2018-07-16
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于复合气凝胶的一体化电极材料的制备方法:将碳纳米管、硅粉、金属氧化物、聚乙烯吡咯烷酮、海藻酸钠和葡萄糖酸内酯在水中混匀,反应完全后得到水凝胶;将水凝胶冷冻干燥后得到气凝胶,然后在压力为10‑6Pa‑4Pa的真空条件下,100℃‑200℃下加热,将金属氧化物还原成金属,得到基于复合气凝胶的一体化电极材料。本发明还提供了一种采用上述制备方法所制备的基于复合气凝胶的一体化电极材料,包括复合气凝胶,复合气凝胶包括海藻酸钠气凝胶以及均布于海藻酸钠气凝胶中的金属颗粒、碳纳米管和硅粉。本发明在真空、低温条件下制备出了基于复合气凝胶的一体化电极材料,无需粘结剂和集流体,电极材料具有良好的柔性、力学性能和电化学性能。
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公开(公告)号:CN113745537B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110998573.8
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种铝空气电池空气阴极及其制备方法,首先将GO、KMnO4和MnSO4超声分散、水热处理,离心洗涤干燥后得到α‑MnO2纳米棒、MnO(OH)纳米棒以及片状GO均匀分布的α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料,然后以将α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料、导电炭黑和聚四氟乙烯乳液(58%~63%固含量)(1~1.5):(2~3):(1~2)的质量比混合后的浆料为催化层,与涂有催化层浆料的泡沫镍集电层与防水透气层压制在一起得到空气阴极。本发明的空气阴极可以显著提高铝空气电池的放电电压以及放电稳定性,性能接近商业20%Pt/C空气阴极,具有广阔的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN113737044B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202110997095.9
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种钆/碳化硼/铝中子吸收材料及其制备方法,首先利用超声辅助液相复合法制备出颗粒分散均匀,界面干净整洁的Al‑B4C中间合金。其次以纯Al和纯Gd为原料,制备出Al‑Gd中间合金。以Al‑B4C和Al‑Gd中间合金、Al以及合金元素为原料,通过中间合金稀释法将B4C颗粒和Gd引入基体内,并辅以超声搅拌处理,而后浇注到模具内,从而获得组织均匀的钆/碳化硼/铝中子吸收材料。
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公开(公告)号:CN113745537A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110998573.8
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种铝空气电池空气阴极及其制备方法,首先将GO、KMnO4和MnSO4超声分散、水热处理,离心洗涤干燥后得到α‑MnO2纳米棒、MnO(OH)纳米棒以及片状GO均匀分布的α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料,然后以将α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料、导电炭黑和聚四氟乙烯乳液(58%~63%固含量)(1~1.5):(2~3):(1~2)的质量比混合后的浆料为催化层,与涂有催化层浆料的泡沫镍集电层与防水透气层压制在一起得到空气阴极。本发明的空气阴极可以显著提高铝空气电池的放电电压以及放电稳定性,性能接近商业20%Pt/C空气阴极,具有广阔的商业应用前景。
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