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11 件在售专利
本发明公开了一种胶囊形多级多孔碳基材料,所述材料按如下方法制备:将大肠杆菌菌粉用去离子水制成菌悬液,然后依次加入甲醛和间二苯酚,搅拌均匀,密封,在60~90℃放置6~24h,取出后冷却至室温,然后在‑40~‑55℃冷冻4~8h,随后冷冻干燥,再在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的速率升温至400~1000℃进行碳化,碳化时间2~7小时,碳化后冷却、研磨,得到胶囊形多级多孔碳基材料。本发明制备的胶囊形多级多孔碳基材料既可以存储5倍活性炭质量的单质硫,所以作为储硫基体材料应用时表现出良好的循环性能(300次循环测试,每次循环的衰减率为0.07%)和库伦效率(99.9%)。
📄 2017107658186 📂 H01M4_587 👤 浙江工业大学 📅 2017-08-30
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本发明属于钠离子电池负极材料技术领域,公开一种钠离子电池生物质硬碳负极材料的制备方法,所述方法为将昆虫饲料原料与葡萄糖酸锌混合作为饲料喂食昆虫,收集昆虫粪便进行低温预碳化,预碳化后的产物通过酸洗、干燥后高温碳化制备硬碳材料。本发明的绿色环保、循环稳定性高的钠离子电池生物质硬碳负极材料制备方法具有能够大批量生产、硬碳表面形貌多样和电化学性能优异的特点。
📄 2025100057370 📂 H01M4_587 👤 浙江工业大学 📅 2025-01-03
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冬青衍生碳作为钠离子电池负极材料的制备方法,包括:首先取的冬青加入到溶剂中,将混合物放入超声波清洗仪中进行超声处理,获得淀粉分散液;然后将上述淀粉分散液转移到水热反应釜中进行反应,反应结束待自然降至室温,然后用水和乙醇各洗3次,然后进行真空干燥处理,获得水热预处理碳材料;最后将水热预处理碳材料在惰性气氛下进行煅烧处理,煅烧结束后冷却至室温,即获得冬青衍生碳材料,本发明的目的在于提供冬青衍生碳作为钠离子电池负极材料的制备方法,采用水热反应预处理,随后高温退火碳化的方式得到作为钠离子电池负极材料冬青衍生碳材料,本方法具有工艺操作简单、重复性高、成本低廉的特点。
📄 2015104903806 📂 H01M4_587 👤 陕西科技大学 📅 2015-08-11
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本发明提供了一种石墨碳纳米管三维多孔电极材料及其制备方法和应用。本发明材料通过高温退火反应和溶液刻蚀法制备,由石墨化的碳组成的管腔内径200‑300 nm的一维空心管状结构石墨碳纳米管作为纳米框架相互搭接,形成三维多孔超轻碳气凝胶。本发明的石墨碳纳米管三维多孔气凝胶是一种独立的自支撑超轻三维结构,可以直接用做锂离子电池的电极材料,无需添加额外的粘结剂,在0.01‑3V的电压范围内可保持大于550 mAh/g的循环容量,具有低成本,制备工艺简单等优点。
📄 2019105335767 📂 H01M4_587 👤 杭州电子科技大学 📅 2019-06-19
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本发明一种氮氟原子掺杂三维多孔碳的电极材料、制备方法及其应用,本发明的制备方法包括:(1)将氮源、氟源和盐模板与去离子水混合后得到混合溶液进行强磁力搅拌,再进行冷冻和冷冻真空干燥,对其产物进行刮料磨料,最后进行高温固相反应使其充分反应,得到样品;(2)将步骤(1)所述样品抽滤,真空烘干后得到活性物质,将活性物质与粘结剂PVDF和导电炭黑以及NMP溶剂混合,得到浆料涂覆到铜箔上,获得负极;(3)将步骤(2)所述负极在真空下进行烘干,进行裁片并在手套箱中配制电解液,装电池,并在电池制备完成后测试性能;本发明提供的氮氟原子掺杂三维多孔碳的电极材料导电性好,比容量高,倍率性能和循环性能好。
📄 2021104251013 📂 H01M4_587 👤 南昌航空大学 📅 2021-04-20
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一种具有0.37nm层间距软碳的制备方法,其主要是:将碳源与分析纯的表面活性剂按照一定的质量百分比依次加入到反应釜中,然后搅拌10~30分钟,再把反应釜密封,置于坩锅炉中,在300~600℃下加热6~48h,然后待反应釜自然冷却到室温,取出混合物;将上述混合物依次用无水乙醇、稀盐酸和蒸馏水洗涤3~6次,过滤,将所得的粉末置于真空干燥箱中60~100℃下真空干燥6~12h。再将粉末置于惰性气体保护的程序气氛炉中,以1~10℃/min的升温速率至700~1200℃,煅烧1~4h,自然冷却到室温,取出。本发明具有工艺简单、反应条件温和、重复性高、成本低,制备的大层间距软碳在用作锂离子电池负极时表现出良好的倍率性及循环稳定性。
📄 2017103197975 📂 H01M4_587 👤 燕山大学 📅 2017-05-09
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本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明提供的锂离子电池负极材料的微观形貌为手风琴形状的多片层体,片层表面有规则分布的立方晶型的Ti‑Nb‑O。本发明在碳化钛中引入铌元素,并在掺入铌的碳化钛中引入氧元素,可以明显提升锂离子负极材料的比容量。本发明还提供了上述技术方案所述的锂离子电池负极材料的制备方法,本发明的制备方法能够成功制备得到形貌为手风琴形状的多片层体的锂离子电池负极材料,且该制备方法简单。
📄 2020113362862 📂 H01M4_587 👤 燕山大学 📅 2020-11-25
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本发明公开了一种磷氮掺杂生物质硬碳材料及其制备方法和应用。所述生物质硬碳材料来源于茶梗,具体方法为:步骤1)将茶梗球磨或破碎后过筛,反复用乙醇浸泡清洗至无色,然后放入盐酸溶液中边加热边搅拌,水洗烘干后得到生物质碳前驱体。步骤2)将得到的生物质碳前驱体转移至管式炉中,在惰性气体保护下进行煅烧,得到硬碳材料。步骤3)将得到的硬碳材料和氮源溶于去离子水中,搅拌,加入磷源,继续搅拌后过滤干燥。步骤4)将步骤3得到的材料在惰性保护气中煅烧,得到磷氮掺杂的生物质硬碳材料。本发明制备成本低廉,可大批量生产,得到的材料具有较高的电导率,可应用于锂/钠/钾离子电池负极材料,具有非常好的应用前景。
📄 2021109084498 📂 H01M4_587 👤 华侨大学 📅 2021-08-09
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本发明公开了钠离子电池用杂原子掺杂硬碳负极材料的制备方法,将碳源、杂原子掺杂剂和结构调整剂按一定比例混合研磨得到前驱体;随后将前驱体放置在充满乙醇的石棉上,点燃块体前驱体,并收集黑色产物,同时将黑色产物在惰性气氛保护下进行高温碳化,将碳化产物水洗、干燥后得到多杂原子掺杂硬碳负极材料。本发明通过在空气下燃烧碳质前体的策略在几分钟快速固定碳材料微结构,不需要昂贵的设备及严格条件,基于丰富的孔隙结构和杂原子掺杂,所得硬碳材料可展现出优异储钠性能。
📄 2023116159515 📂 H01M4_587 👤 西安理工大学 📅 2023-11-29
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本发明提供了一种碳化钛/碳纳米膜材料的制备方法及其应用,该纳米膜材料由聚丙烯腈、聚氧化乙烯、聚苯并咪唑和钛源在DMF中按照限定浓度进行反应制备成纺丝前驱体溶液,将纺丝前驱体溶液进行静电纺丝得到前驱体薄膜,将前驱体薄膜烘干后在空气中预氧化,再在惰性气体氛围中分两步高温煅烧,得到具有三维网状结构的碳化钛/碳纳米膜材料。将该碳化钛/碳纳米膜材料用作锂离子电池负极自支撑材料,具有导电性好、强度高、倍率性能和循环稳定性优异的优点,可以使锂离子电池完全不使用刚性集流体、粘结剂和导电剂等非活性材料,大大提高了电池的整体能量密度。
📄 202110361320X 📂 H01M4_587 👤 湖北诺德复合新材料有限责任公司 📅 2021-04-02
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本发明涉及一种硬碳材料及其制备方法,所述硬碳材料通过以下步骤制备得到:将橙皮水洗、切碎,置于水热反应釜中反应一定时间,然后冷却、捣碎、过滤、清洗、冷冻干燥得到碳前体;加热得到的碳前体,进行预炭化处理;将预炭化后的碳前体在保护性气氛下进行高温热解处理;将所得产物用酸溶液洗涤,再用清水冲洗至中性,然后干燥,得到所述硬碳材料。本发明实现了废物利用,而且操作工艺简单易行,所得硬碳材料大小均匀,粒度在0.5~5μm,作为钠离子电池的负极材料具有较高的比容量密度(>290mAh/g),循环性能良好。采用本发明方法获得的硬碳材料是一种优异的钠离子电池负极材料。
📄 2020105171882 📂 H01M4_587 👤 厦门理工学院 📅 2020-06-09
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发明 已授权

一种胶囊形多级多孔碳基材料及其应用

2017107658186 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种钠离子电池生物质硬碳负极材料的制备方法

2025100057370 · 浙江工业大学
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发明 已授权

冬青衍生碳作为钠离子电池负极材料的制备方法

2015104903806 · 陕西科技大学
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发明 已授权

一种石墨碳纳米管三维多孔电极材料及其制备方法和应用

2019105335767 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权
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发明 已授权
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发明 已授权

钠离子电池用杂原子掺杂硬碳负极材料的制备方法

2023116159515 · 西安理工大学
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发明 已授权

一种碳化钛/碳纳米膜材料的制备方法及其应用

202110361320X · 湖北诺德复合新材料有限责任公司
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发明 已授权

一种硬碳材料及其制备方法

2020105171882 · 厦门理工学院
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