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公开(公告)号:CN105140464B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510482682.9
申请日:2015-08-10
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/133 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于储能材料技术领域,具体为一种碳包NiO纳米片负载在石墨烯上的纳米复合材料及其制备方法。本发明通过简单的一步溶剂热法制备得到无定形碳包覆的氧化镍纳米片原位均匀生长在石墨烯上的纳米复合材料。这种纳米复合材料具有高的比表面积以及孔隙率,可用作锂电池的负极材料,在200 mA/g电流密度下表现出高的储能密度和良好的多次充放电稳定性;此外,这种复合材料在高电流密度下依然能够保持较高的储能密度,当电流密度回复到低值时储能密度同样可以回复到较高水平。本发明方法,操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有良好的工业化生产基础和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105140464A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510482682.9
申请日:2015-08-10
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/133 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/133 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于储能材料技术领域,具体为一种碳包NiO纳米片负载在石墨烯上的纳米复合材料及其制备方法。本发明通过简单的一步溶剂热法制备得到无定形碳包覆的氧化镍纳米片原位均匀生长在石墨烯上的纳米复合材料。这种纳米复合材料具有高的比表面积以及孔隙率,可用作锂电池的负极材料,在200mA/g电流密度下表现出高的储能密度和良好的多次充放电稳定性;此外,这种复合材料在高电流密度下依然能够保持较高的储能密度,当电流密度回复到低值时储能密度同样可以回复到较高水平。本发明方法,操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有良好的工业化生产基础和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102616774A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210106750.8
申请日:2012-04-12
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种制备石墨烯量子点的方法。这种方法的主要特征在于:在分散在水中的氧化石墨烯的悬浮液中加入胺类钝化剂,然后再进行水热钝化处理,得到具有较高的量子产率的的石墨烯量子点。这种方法操作非常简便,对环境友好,所得的量子点量子产率高,性质容易通过改变钝化剂的种类来进行调控,具有大规模制备潜力,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103086356A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310052789.0
申请日:2013-02-19
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种制备碳量子点的方法。这种方法的主要特征在于:在糖类或蛋白质等天然化合物中加入双氧水,然后直接进行水热处理,可得到具有强的荧光的碳量子点。双氧水的加入可以极大地改变天然化合物水热后的形貌,形成具有强的荧光的碳量子点。这种方法原料来源广泛而且价格非常便宜,操作简便,后处理简单,对环境友好,所得的碳量子点产率高,所得的量子点的性质可以方便地通过加入双氧水的含量进行调控,具有大规模制备潜力和广阔的应用前景。
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