一种石墨烯-氧化铁复合物的阴极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114883534A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210315495.1

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明涉及石墨烯‑氧化铁复合物技术领域,且公开了一种石墨烯‑氧化铁复合物的阴极材料及其制备方法,包括以下步骤:a、石墨箔作为阳极,铂丝作为阴极,放在电解液中进行电解,用聚四氟乙烯滤膜抽滤悬浊液;b、用去离子水进行洗涤,次数为4~6次,然后进行烘干,烘干温度为65℃;本发明,在步骤d中采用的水合肼为还原剂,这种方法成本低,产量高,而且这类石墨烯中含有丰富的官能团,特别是含氧官能团,具有亲水性,较容易在溶液中分散,有利于和金属盐复合,较稳定;得到的石墨烯‑氧化铁复合物的阴极材料具备良好的电学性能,具有高的可逆容量,良好的循环稳定性并且绿色可持续,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。

    一种基于AgInSe/ZnSe核壳结构量子点的光阳极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114597070A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210279744.6

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于AgInSe/ZnSe核壳结构量子点的光阳极及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将基底材料上制备二氧化钛致密层;将含氧化石墨烯和乙醇的二氧化钛浆料沉积在二氧化钛致密层上,制得氧化石墨烯掺杂的二氧化钛光阳极;将银铟硒/硒化锌核壳结构量子点沉积到氧化石墨烯掺杂的二氧化钛光阳极的介孔层中,制得基于银铟硒/硒化锌核壳结构量子点的光阳极。本发明利用银铟硒/硒化锌核壳结构量子点敏化氧化石墨烯掺杂的二氧化钛光阳极,制得的光阳极能够解决现有的量子点光电化学电池高毒性、光吸收范围窄、低活性、低稳定性的一系列问题。

    一种Mn掺杂的CISe@ZnSe核壳结构量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114561214A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210224526.2

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种Mn掺杂的CISe@ZnSe核壳结构量子点及其制备方法和应用,该量子点包括核体和包覆在核体外的壳体,所述核体为Mn掺杂的CuInSe量子点,所述壳体为ZnSe。本发明的Mn掺杂的CISe@ZnSe核壳结构量子点自身稳定性良好,且能显著提高利用该量子点敏化的光电化学电池的光电性能,这主要归功于过渡金属Mn掺杂CISe体系后,创造了中间能级,不仅能提供额外电子注入光阳极,还能延缓电子空穴对的复合,促进电子空穴对分离,从而提高了光电化学电池的光电性能,其光阳极的饱和光电流达到2.9mA cm‑2。

    一种铜掺杂磷化铟硒化锌量子点材料及其制备方法和光电化学电池

    公开(公告)号:CN113372914B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110643053.5

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种铜掺杂磷化铟硒化锌量子点材料及其制备方法和光电化学电池,在制备时,首先,该新型环保型量子点材料及光电化学电池制备方法如下:合成磷化铟量子点;合成磷化铟/硒化锌核壳量子点;合成一系列壳层铜掺杂的磷化铟/硒化锌量子点;制备一系列新型量子点敏化的光阳极并组装成光电化学电池。本发明还包括上述方法制得的铜掺杂磷化铟硒化锌量子点材料,及该材料作为光阳极的化学电池。本发明通过一系列可控的铜掺杂进入磷化铟/硒化锌核壳量子点壳层,解决了传统量子点光激发电子和空穴复合快、现有光电化学电池耐久性差和光电转化效率低等问题。

    一种新型轻量化锂离子电池组
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117013177A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311050132.0

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种新型轻量化锂离子电池组,属于电池组技术领域,包括电池外护壳,所述电池外护壳的两侧外壁上均固定安装有吊耳,所述电池外护壳的另两侧外壁上设置有排热槽,排热槽的内部镶嵌安装有排热网,所述电池外护壳的内表面上固定安装有滑轨;本发明中,通过在内配套设置有缓震组件与气筒缓冲组件,通过该设计,不仅能够对于该电池组工作时产生的震动进行缓解,且可在电池组振幅增大时,进一步对于电池组进行缓震,同时对于电池组震动的能量进行获取,从而提高电池组下部分的排热效果,有效解决了电池在工作时,上部分的电池热量能够快速散失,而下部的电池热量会在壳体内堆积,不易排出,极大影响了整体电池组的工作效果的问题。

    一种高安全性的防爆燃电池组

    公开(公告)号:CN116885382A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311150445.3

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本申请公开了应用于智能制造电池技术领域的一种高安全性的防爆燃电池组,该装置能够在电池因故障,其内部产生大量气体时,相较于传统的防爆阀的排气方式,不仅可达到排气的作用,还能够在一定程度上降低排出的气体对附近的电池造成损坏的概率,并搭配排气结构的设置,能够在一定程度上减少水气分离筒内水的泄漏量,另外,在水气分离筒内,由于气体的进入,在水产生漩涡且水温上升时,还可配合水管和水泵的设置,可对水气分离筒内部的水达到循环清理作用,以此来进一步提高水的散热效果,分离后的气体通过排气筒排出后,过滤网过滤的部分气体从提醒哨排出,以达到提醒的作用,告知附近的人员尽快远离电池组。

    一种环保型铜镓铝硫硫化锌核壳量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114891496B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210522653.0

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种环保型铜镓铝硫硫化锌核壳量子点及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将镓源、铝源、铜源和油胺混合后,加热并伴随氮气吹扫,再向其中注入1‑十二烷基硫醇,其后升温,再于惰性气体环境中脱气,接着升温,并将硫前驱体溶液注入其中,再升温,其后水浴淬火、离心收集,得CuGaAlS2核量子点;(2)将CuGaAlS2核量子点纯化后,溶解于1‑十八烯中,其后于室温下、氮气吹扫下进行脱气,再升温,接着逐滴注射锌前驱体溶液,再逐滴注射硫前驱体溶液,重复上述注射步骤四次,再升温,其后水浴淬火、离心收集,即得。本发明的铜镓铝硫@硫化锌核壳结构量子点有效钝化核层表面缺陷,提升光致发光产率和稳定性。

    一种铁掺杂硒化镍快速制备方法及在电解水阴极的应用

    公开(公告)号:CN115786970A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211247154.1

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种铁掺杂硒化镍快速制备方法及在电解水阴极的应用,制备步骤为:制备含醋酸铁的预溶液,将镍网放置入预溶液中浸泡一段时间后取出,加热烘干得到附有醋酸铁的镍网,将附有醋酸铁的镍网放在管式炉升温区域,然后将硒粉放置于管式炉升温区域边缘位置进行硒化反应,得到可直接连接至电解水装置中作为电解水阴极的铁掺杂硒化镍。该电解水阴极可直接应用到电解水装置中,通过快速制备光敏感的铁掺杂硒化镍阴极,有效地降低制备过程的时间和成本,继而通过太阳能促进电解水阴极的电解水效率,多方面降低电解水装置产氢的成本。

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