高容量柔性纤维状锌离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116646618A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310704541.1

    申请日:2023-06-14

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 姚亚刚 王文惠

    Abstract: 本申请公开了一种高容量柔性纤维状锌离子电池及其制备方法,制备方法包括使用溴对碳纳米管纤维进行改性处理;在改性碳纳米管纤维表面电沉积负极活性材料,得到纤维状负极;采用水热法在改性碳纳米管纤维表面沉积正极活性材料,得到纤维状正极;分别在纤维状负极和纤维状正极表面涂敷凝胶电解质;将若干个纤维状负极和若干个纤维状正极相互扭转缠绕形成束状结构;在束状结构外表面包覆封装层,得到高容量柔性纤维状锌离子电池。本申请将表面涂敷有凝胶电解质的纤维状负极和纤维状负极相互扭转缠绕形成束状结构能够最大化电池密度,有效提高电池容量,并且保证安全性。

    锂硫电池用多孔载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114005989A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111284958.4

    申请日:2021-11-01

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池用多孔载体的制备方法,包括:将氮化硼和尿素混匀后进行球磨,得到的产物配置成溶液A;将溶液A加入到碳纳米管或石墨烯溶液中,超声分散得到溶液B;对溶液B进行抽滤得到凝胶,向凝胶中加入去离子水并超声分散得到粘性水凝胶;将粘性水凝胶涂布于基底上,冷冻干燥,即得到锂硫电池用多孔载体。本发明还公开了一种锂硫电池用多孔载体。本发明提供的方法所制备的锂硫电池用多孔载体能够建立高导热通道,同时能够抑制锂枝晶生长和多硫化物穿梭效应;并且该多孔载体具有阻燃特性,能够阻止电池由于热失控带来的电池燃烧甚至是爆炸。

    包含多重阳离子的电解液、水系锌离子电池及制备方法

    公开(公告)号:CN119447511A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411576155.X

    申请日:2024-11-06

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 姚亚刚 邵智鹏

    Abstract: 本申请公开了一种包含多重阳离子的电解液、水系锌离子电池及制备方法,电解液包括溶剂和电解质,电解质包括锌盐、锰盐、铜盐和铟盐。本申请的电解液显著提高锌阳极在酸性介质中的稳定性,提高电池的循环寿命和容量稳定性,提高电池在具有挑战性的电化学环境中的性能和寿命,有助于下一代储能系统的开发;本申请的水系锌离子电池具有优异的循环寿命和容量稳定性,在1mA/cm2的条件下循环200次后仍保持了84.9%的初始容量,远超采用常规电解液的水系锌离子电池。

    氮化硼纳米管的制备方法及氮化硼纳米管

    公开(公告)号:CN116199194B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202310208969.7

    申请日:2023-03-07

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 姚亚刚 王赢 张凯

    Abstract: 本申请公开了一种氮化硼纳米管的制备方法及氮化硼纳米管,制备方法包括称取原料至反应器中,所述原料包括碳酸盐、氧化镁和硼前驱体;将所述反应器在惰性气氛下升温至反应温度,以生成前驱体,所述反应温度为850~1200℃;将所述反应器置于氨气气氛下,保持所述反应温度,持续反应生成氮化硼纳米管;将所述反应器在惰性气氛下冷却至室温,得到氮化硼纳米管。本申请制备方法可在850℃的相对低温下生长氮化硼纳米管,在950℃下即可得到大量高品质氮化硼纳米管,有效降低氮化硼纳米管的合成温度,降低氮化硼纳米管的制备成本,有助于氮化硼纳米管的广泛应用和工业化生产。

    分段式柔性锌电极及其制备方法和柔性锌离子电池

    公开(公告)号:CN116314565A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310367173.6

    申请日:2023-04-07

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 姚亚刚 王文惠

    Abstract: 本申请公开了一种分段式柔性锌电极及其制备方法和柔性锌离子电池,分段式柔性锌电极包括:第一柔性导电基底;若干绝缘层,布置在所述第一柔性导电基底表面,所述若干绝缘层依次排列设置,且相邻所述绝缘层相互间隔以使所述第一柔性导电基底表面形成若干不连续的导电区域;金属锌,沉积在所述若干导电区域上。本申请制备的分段式柔性锌电极采用分段式结构,表面形成有若干段沉积有金属锌的区域,相邻区域之间形成有间隙,间隙处可弯曲设置,弯曲应力不会作用于金属锌上,显著降低了锌负极在机械形变时产生的应力,避免出现金属锌断裂情况和金属锌与电解质的界面分离情况。

    制备氮化硼纳米管的方法、纳米材料、半导体器件及装置

    公开(公告)号:CN116022747B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310323224.5

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了制备氮化硼纳米管的方法、纳米材料、半导体器件及装置,方法包括:原位硼源实现:经过清洗并抛光的金属基底,在金属基底表面形成原位硼源,金属基底选自熔点温度高于氮化硼纳米管生长温度的,原位硼源为采用渗硼处理得到;纳米管生长:准备催化剂溶液并部分或者全部地涂覆于生长基底以形成生长区域,而后在保护气氛围下以2~30℃/min的升温速率,升至1200~1350℃后,通入氨气保温30~180min,随炉冷却至室温即可。本发明制备效率高,工艺条件和产品可控性好,具有良好的生长控制性。

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