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公开(公告)号:CN111171318A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010082833.2
申请日:2020-02-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用,称取氮化硼粉体和石墨烯粉体并混合,加入无水乙醇后进行球磨处理;制备聚酰亚胺材料的前驱体,将二元胺加入极性溶剂中,磁力搅拌均匀后加入二元酐;将制备得到的溶液进行烘干处理得到氮化硼/石墨烯复合粉体,然后进行压片,压片后滴加制备的聚酰亚胺前驱体溶液直至浸润全片;将得到的复合材料进行两次升温固化处理,制得氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料。本发明实现了吸波,传热材料的一体化,降低了加热过程中的热能损失,升温效果明显,质量体积小,成本低廉,机械性能提高,给微波加热不吸波材料提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN109110751A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810821270.7
申请日:2018-07-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯超快速掺杂单一或多种元素的普适方法,将石墨烯原料与需要掺杂元素的前驱物混合均匀后,在初始惰性气氛中,利用微波/光波等能量对石墨烯进行掺杂。掺杂元素包括氮、硼、磷、硫、氯、氟等。本发明石墨烯掺杂方法的显著优点在于超快速、节能、易规模化和普适性。
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公开(公告)号:CN119253049A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411387136.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 一种基于细菌丝纤维素基体的纳米二氧化硅改性的聚环氧乙烷电解质隔膜、制备方法及其电池;所述电解质隔膜的原料包括细菌丝纤维素、聚环氧乙烷、溶剂、碱性物质和硅酸物质;按质量比计,细菌丝纤维素:聚环氧乙烷:溶剂:硅酸物质:锂盐=(1~3):20:(60~100):(4~8):(6~16),碱性物质的加入量按照加入后溶液PH值为11来确定;利用细菌丝纤维素BC作为基体材料,并在原位下通过硅酸水解生成纳米二氧化硅,制备PEO基的电解质,不仅能够得到机械性能和循环性能都很优良的电解质隔膜,解决了纳米二氧化硅在细菌丝纤维素聚环氧乙烷水系溶液中容易团聚的问题,增强了锂离子传输能力,提高电导率,对高性能电池的开发和商业化具有推动和指导作用。
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公开(公告)号:CN117712511A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311730620.6
申请日:2023-12-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/0585 , H01M10/054 , H01M10/056
Abstract: 本发明公开了一种NZSP基复合电解质膜的双极式固态钠电池、其制备方法及应用,所述电池包括电芯,电芯包括依次层叠设置的正极复合层,n个双极式复合层和负极复合层,且正极复合层、双极式复合层和负极复合层之间的极性相反,n为1‑4个;通过高温固相法制备超离子导体型NZSP固态电解质颗粒,将其作为活性颗粒添加到聚合物固态电解质基底中,提高了聚合物固态电解质的离子导电率;通过一体化原位构筑技术将NZSP基聚合物固态电解质浆料分别刮涂到双极式极片的电极侧,解决了现有技术中固态电池中正极界面差的关键问题,同时降低了负极界面阻抗,实现了良好的电极界面接触,制备出NZSP基复合电解质膜的双极式固态钠电池,具有能量密度高,应用范围广的特点。
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公开(公告)号:CN117476890A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311320291.8
申请日:2023-10-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/131 , H01M4/1391
Abstract: 一种氯化物固态电解质复合正极材料,包括复合活性薄膜以及涂覆在复合活性薄膜之上的电解质涂覆层,其中复合活性薄膜包括活性材料、粘结剂固体、氯化物固态电解质、导电剂,按质量比计,活性材料:粘结剂固体:氯化物固态电解质:导电剂=70:(1‑10):(10‑30):(1‑10);电解质涂覆层包括氯化物电解质前驱体、粘结剂固体,按质量比计,氯化物电解质前驱体:粘结剂固体=90:(0‑10);制备方法为:制备复合活性薄膜、在复合活性薄膜表面制备电解质涂覆层,得到包覆复合正极前驱体、将包覆复合正极前驱体进行烘干、烧结和压实,制得氯化物固态电解质复合正极材料;本发明有效提高了固态电池的充电电压和比能量,提升了电极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN117438673A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311375561.5
申请日:2023-10-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/42 , H01M10/613 , H01M10/655 , H01M10/6556 , H01M10/6563 , H01M50/35 , H01M50/30 , G01R31/385
Abstract: 一种电池储能系统的安全预警方法、系统、设备及介质,方法包括:汇集电池包运行过程中可能产生的气体;判断在电池运行过程中是否出现热失控特征气体;定位出现热失控特征气体的电池包所在的异常电池簇;从定位的异常电池簇中定位出现热失控特征气体的电池包;系统、设备及介质,用于实现该方法;通过在每个电池包上均设置进、出风口,每个电池包的进风口处均安装风机,将出风口连接支气管道,使用风机将电池包中气体送入支气管道,随后汇集到主管道中集中检测特征气体,该方法减少了传感器的使用,同时对电池包内部的电池进行冷却,抑制电池包发生热失控;本发明提高了锂电池储能系统运行过程中的安全性和稳定性,具有快速高效、节约成本的特点。
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公开(公告)号:CN114496589B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210182643.7
申请日:2022-02-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔凝胶电解质及其制备方法和应用,利用可降解材料聚乳酸作为框架,添加少量聚偏氟乙烯‑六氟丙烯作为修饰层连接疏松的PLA骨架,同时调控聚乳酸非溶剂N,N‑二甲基甲酰胺的用量,创造性的制造了一种孔隙率可调的复合凝胶电解质,能够在乙腈基的电解液中稳定存在,具有高孔隙率和高电解液吸收率,将它组装扣式和柔性准固态超级电容器,表现出稳定的电化学性能。具有替代商用隔膜,大规模制备的前景。
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公开(公告)号:CN113368877B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110490563.3
申请日:2021-05-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01J27/051 , B01J37/34 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M50/431
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/硫化钼/氧化钼异质结构催化剂的微波制备方法及应用,将还原氧化石墨烯粉末和四硫代钼酸铵粉末分别分散在相同体积的乙醇和去离子水中,得到对应的分散液,然后将两种分散液进行混合,经搅拌和超声处理后得到混合分散液;将混合分散液进行搅拌加热,烘干获得前驱体粉末,然后对前驱体粉末进行压片处理,得到前驱体压片;对前驱体压片进行微波辐射处理,前驱体压片的四硫代钼酸铵分解并与石墨烯含氧官能团原位反应,在石墨烯片层上生成硫化钼‑氧化钼异质结构得到石墨烯/硫化钼/氧化钼异质结构催化剂。本发明相比于耗时长、耗能多、危险性大的水热合成法或高温煅烧法,本发明方法制备过程简单、快速且安全系数高。
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公开(公告)号:CN113077998B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110302866.8
申请日:2021-03-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用二氧化钌/石墨烯复合电极及其制备方法,将三氯化钌水合物颗粒在干燥的惰性气体氛围下研磨为粉末,将粉末与石墨烯混合后进行搅拌和研磨,混合均匀得到粉末A;对粉末A进行微波处理得到粉末B;将粉末B溶于乙醇中进行离心和减压过滤处理,烘干得到二氧化钌晶体;将石墨烯、二氧化钌晶体、粘结剂和导电剂混合得到混合物C,加入N‑甲基吡咯烷酮得到电极浆料,对电极浆料进行超声分散,随后进行磁力搅拌;将分散均匀的电极浆料进行加热烘干至粘稠状,涂覆在不锈钢网上进行真空烘干处理,裁片得到超级电容器用二氧化钌/石墨烯复合电极。本发明制备过程简单、可控性高、流程安全,有效降低生产成本,实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN114496589A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210182643.7
申请日:2022-02-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔凝胶电解质及其制备方法和应用,利用可降解材料聚乳酸作为框架,添加少量聚偏氟乙烯‑六氟丙烯作为修饰层连接疏松的PLA骨架,同时调控聚乳酸非溶剂N,N‑二甲基甲酰胺的用量,创造性的制造了一种孔隙率可调的复合凝胶电解质,能够在乙腈基的电解液中稳定存在,具有高孔隙率和高电解液吸收率,将它组装扣式和柔性准固态超级电容器,表现出稳定的电化学性能。具有替代商用隔膜,大规模制备的前景。
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