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公开(公告)号:CN114388789A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111574257.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种软硬复合碳及其制备方法和应用,所述软硬复合碳为软碳前驱体与硬碳前驱体聚合形成肽键,然后碳化得到的空心颗粒状材料;所述硬碳前驱体选自三聚氰胺类似物;所述软碳前驱体选自酸酐类化合物。本申请中软硬复合碳的空心结构能有效缓解电极材料在充放电过程中的体积膨胀效应。
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公开(公告)号:CN112010288B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910457753.8
申请日:2019-05-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B32/184 , C01B32/186 , B01J13/00
Abstract: 本发明公开了一种管状石墨烯气凝胶,所述管状石墨烯气凝胶的直径为2μm~100μm。该管状石墨烯气凝胶制备方法利用无机盐纤维作为模板,结合化学气相沉积技术(CVD)在无机盐模板上生长石墨化炭层,利用高分子固定结构,经刻蚀和锻烧,得到管状石墨烯气凝胶。本发明通过结合模板‑CVD以及高分子固定等方法制备了管状石墨烯气凝胶,与传统的片层状的石墨烯气凝胶相比,制备过程简单,不需还原,避免石墨烯团聚。本发明所选用的原材料价格便宜,制备过程简单,可满足大规模生产的要求。
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公开(公告)号:CN114084884A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111233748.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/86
Abstract: 本申请公开了一种生物基多孔碳材料的制备方法及应用,所述生物基高电容多孔碳材料的制备方法包括:(1)将新鲜植物与KOH混合、粉碎、烘干、研磨,得到颗粒均匀的前驱体混合物;(2)对所述前驱体混合物进行煅烧,得到块状材料;(3)将块状材料研磨粉碎后成颗粒状,使用去离子水冲洗至中性,干燥后,得到所述高电容多孔碳材料。本发明得到的基于新鲜植物的生物基高电容多孔碳材料,制备方法简单,过程无污染,商业化成本低。材料形貌为颗粒状,具有多级孔结构,相互联通,更利于电解液的浸润和电子迁移。本材料应用于超级电容器电极材料后,呈现出大电容量、高容量保持率以及优异的倍率性能,是极具潜力的绿色能源材料。
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公开(公告)号:CN113896193A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111006868.9
申请日:2021-08-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B32/225 , C01B32/15 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本申请公开了一种表面改性的剥离石墨及其制备方法和应用。本发明一方面通过选取剥离石墨作为钾离子的宿主材料,有效降低体积膨胀/收缩产生的应力;另一方面,在剥离石墨的表面包覆高缺陷浓度的纳米碳层,通过缺陷吸附提来提升剥离石墨表面钾离子的浓度,从而提升钾离子的扩散动力学。该材料应用于钾离子电池时,表面出较高的放电比容量,低的放电电压平台和优异的倍率性能。本发明操作简便,条件温和可控,易于放大生产。
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公开(公告)号:CN113444253A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010213230.1
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种金属有机框架材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将含有废旧锂离子电池正极材料、有机配体的混合液进行反应,得到金属有机框架材料;所述废旧锂离子电池正极材料包括废旧的锂离子电池正极去除集流体后剩余的活性材料。该方法利用废旧的锂离子电池正极材料得到MOFs材料,有利于锂离子电池正极材料的回收与利用,且与传统的锂离子电池正极材料回收方法相比,该方法流程更短、操作更简单。
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公开(公告)号:CN110735232A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810791508.6
申请日:2018-07-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , D01F9/14 , H01M4/66 , H01M10/052
Abstract: 本申请公开了一种纤维材料及其制备方法和应用,所述材料由海藻酸钠基复合纤维膜通过烧结制备得到。所述材料可用作锂金属二次电池负极集流体;纤维之间的多孔结构能够有效的缓解锂嵌入与脱出过程中的体积变化。此外,材料自身较大的比表面积能够减少局部电流密度,有利于锂的均匀沉积。该材料用作锂金属二次电池负极集流体能够明显抑制锂枝晶的形成,有效提高锂金属电池的使用寿命。同时,本发明所提供的制备工艺简单易行,生产成本低廉,在实际生产中具有很大的应用前景。
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