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公开(公告)号:CN114583256B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210227079.6
申请日:2022-03-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种PEO‑LiSS‑PIL全固态电解质膜及其制备方法和应用。所述电解质膜由LiSS和ox‑PIL复合到PEO基质中制备而成。对PEO‑LiSS‑PIL电解质的微观形貌进行研究,结果表明,由于LiSS的磺酸根、ox‑PIL的咪唑阳离子以及PEO的乙氧基之间的强烈静电相互作用和氢键相互作用,导致LiSS纳米颗粒均匀分布在PEO基体中,产生了2000%的超高机械应变。复合膜得到了40℃时1.46×10‑4S cm‑1的离子电导率以及0.39的锂离子迁移数。并且,PEO‑LiSS‑PIL电解质膜在60℃、0.1mA cm‑2条件下可以稳定地进行700h的剥离/电镀循环,抑制了锂枝晶的生长。最后,在Li||LiFePO4电池中对ASSLMB的实际应用进行了评价,在40℃和60℃下,放电容量分别为90mAh g‑1和157mAh g‑1,库仑效率接近100%,电化学性能优良。
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公开(公告)号:CN114899428A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210630912.1
申请日:2022-06-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种双功能钴/氧化钴肖特基结催化剂及其制备方法和应用。本发明所述制备方法包括均质前驱体溶液的制备、纳米针钴基前驱体的制备、制备双功能钴/氧化钴肖特基结催化剂的制备这三个主要步骤。本发明通过水热法和原位合成法制得的双功能钴/氧化钴肖特基结催化剂在碱性环境下表现出优异的电催化析氧和氧还原性能;同时,将本发明制备得到的双功能钴/氧化钴肖特基结催化剂作为可充电锌空气电池的氧电极材料和柔性固态锌空气电池的正极材料时,所制备得到的电池亦表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113522308B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110797289.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: B01J23/89 , B01J35/10 , C25B11/089 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种高熵合金催化剂及其制备方法和应用,该高熵合金催化剂的制备方法,包括以下步骤:配制贵金属前驱体溶液;配制非贵金属前驱体溶液;配制还原剂溶液;将贵金属前驱体溶液与非贵金属前驱体溶液混合后,加入还原剂溶液,再于还原性气体下,还原,即制备得到高熵合金催化剂;本发明的制备方法,相比现有技术中通过高温条件,将各个金属熔融在一起形成高熵合金,本申请的制备方法制备过程简单,节能,贵金属含量低,成本较低;本发明制备得到的高熵合金催化剂在酸性环境中HER、OER极其活跃,能很好的降低酸性环境电解水制氢的槽电压,稳定性优良,能很好节约能源成本。
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公开(公告)号:CN114899428B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210630912.1
申请日:2022-06-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种双功能钴/氧化钴肖特基结催化剂及其制备方法和应用。本发明所述制备方法包括均质前驱体溶液的制备、纳米针钴基前驱体的制备、制备双功能钴/氧化钴肖特基结催化剂的制备这三个主要步骤。本发明通过水热法和原位合成法制得的双功能钴/氧化钴肖特基结催化剂在碱性环境下表现出优异的电催化析氧和氧还原性能;同时,将本发明制备得到的双功能钴/氧化钴肖特基结催化剂作为可充电锌空气电池的氧电极材料和柔性固态锌空气电池的正极材料时,所制备得到的电池亦表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114583256A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210227079.6
申请日:2022-03-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种PEO‑LiSS‑PIL全固态电解质膜及其制备方法和应用。所述电解质膜由LiSS和ox‑PIL复合到PEO基质中制备而成。对PEO‑LiSS‑PIL电解质的微观形貌进行研究,结果表明,由于LiSS的磺酸根、ox‑PIL的咪唑阳离子以及PEO的乙氧基之间的强烈静电相互作用和氢键相互作用,导致LiSS纳米颗粒均匀分布在PEO基体中,产生了2000%的超高机械应变。复合膜得到了40℃时1.46×10‑4S cm‑1的离子电导率以及0.39的锂离子迁移数。并且,PEO‑LiSS‑PIL电解质膜在60℃、0.1mA cm‑2条件下可以稳定地进行700h的剥离/电镀循环,抑制了锂枝晶的生长。最后,在Li||LiFePO4电池中对ASSLMB的实际应用进行了评价,在40℃和60℃下,放电容量分别为90mAh g‑1和157mAh g‑1,库仑效率接近100%,电化学性能优良。
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公开(公告)号:CN114552025A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210153281.9
申请日:2022-02-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种固态电解质及其制备方法、全固态锂金属电池,该固态电解质为:将二甲基亚砜、吡啶和亚磷酸三苯酯加入至容器内,然后加入含乙氧基的聚离子液体搅拌后,再加入氧化石墨烯,反应聚离子液体改性的氧化石墨烯;将聚乙二醇和双三氟甲基磺酰亚胺锂加入至乙腈中混合形成均相溶液,将聚离子液体改性的氧化石墨烯分散至均相溶液中,浇筑于模具上,即得固态电解质。本发明将含有乙氧基的聚离子液体(ox‑PIL)接枝到氧化石墨烯上,作为添加剂用于PEO基有机/无机复合全固态聚合物电解质,该电解质具有均匀、光滑的形貌,分散性好,聚合物电解质性能稳定,结晶度降低到,离子电导率高,机械强度高,锂离子迁移数高。
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公开(公告)号:CN111957323A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010851006.5
申请日:2020-08-21
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种硼掺杂的核壳结构催化剂及其制备方法和应用,该制备方法包括:配置金属前驱体溶液;配置硼氢化钠溶液;将金属前驱体溶液加入水中分散后,加入金属保护剂,调节pH为7~8;再将硼氢化钠溶液滴加至金属前驱体溶液中,反应后,即得硼掺杂的核壳结构催化剂;其中,金属前驱体溶液中包括贵金属和非贵金属,所述非贵金属包括Fe、Co、Ni中的一种。本发明通过给贵金属Ir掺杂非贵金属以及非金属B来降低贵金属的用量,节约成本的同时,形成的核壳结构有较大的原子利用率,使得制备得到的电催化剂兼备优于商业Pt/C、商业IrO2的性能和稳定性,能够有效的降低工业酸性电解水过程使用贵金属催化剂的高成本问题。
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