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公开(公告)号:CN117602950A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311575862.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 东华大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/14 , C04B41/90 , D04H1/728 , D01D5/00 , D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种柔性金属化陶瓷纳米纤维叉指电极的制备方法,包括以下步骤:S1、制备柔性杂化陶瓷纳米纤维膜材料:首先使用高分子聚合物为纺丝模板,制备有机‑无机溶胶纺丝液;再通过静电纺丝技术将有机‑无机溶胶纺丝液制备成柔性杂化陶瓷纳米纤维膜材料;S2、将柔性杂化陶瓷纳米纤维膜材料放置在马弗炉中进行分段式高温煅烧,获得纯柔性陶瓷纳米纤维膜材料;S3、通过化学沉积和喷墨打印技术在纯柔性陶瓷纳米纤维膜材料上打印金属图案,获得柔性金属化陶瓷纳米纤维叉指电极。本发明采用上述柔性金属化陶瓷纳米纤维叉指电极的制备方法,制备的柔性陶瓷纳米纤维膜材料和金属纳米颗粒复合,具有优异的机械性能、热稳定性和导电性。
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公开(公告)号:CN116870924A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310849379.2
申请日:2023-07-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种尖晶石结构高熵氧化物纳米纤维基光催化剂制备方法,包括以下步骤:步骤一、按照等摩尔比称取金属盐,将称取的金属盐分散在有机溶剂中,搅拌形成稳定的前驱体溶液;步骤二、在前驱体溶液中加入高分子聚合物并搅拌使其形成前驱体溶胶;步骤三、将前驱体溶胶通过静电纺丝技术得到前驱体纳米纤维;步骤四、将前驱体纤维烘干,形成稳定的前驱体纳米纤维;步骤五、将前驱体纳米纤维采用梯度煅烧工艺处理,获得高熵氧化物纳米纤维基光催化剂。本发明采用上述的一种尖晶石结构高熵氧化物纳米纤维基光催化剂制备方法,具有更低的能耗和成本,而且能够制备出晶粒更细小、更均匀的纳米纤维,通过调节煅烧温度,还可以实现结构的有效控制。
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公开(公告)号:CN115322014A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211114450.4
申请日:2022-09-14
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种含有金属涂层的陶瓷基底,包括陶瓷基底、通过原位共聚反应在所述陶瓷基底上形成多酚/聚乙烯亚胺聚合粘结层、通过离子螯合和还原反应在所述聚合物粘结层上形成的催化位点以及化学镀在所述催化位点上的金属涂层。本发明采用上述结构的含有金属涂层的陶瓷基底,在化学镀工艺之后进行高温烧结,具有稳定均一的高导电率,优异的耐高温性能,且在多次弯折、折叠和洗涤之后都能保持良好的导电性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN109056194B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201810767136.3
申请日:2018-07-12
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/413 , D06C7/00 , D01D5/00 , H01M10/0562 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种柔性锂镧钛氧陶瓷纳米纤维膜,其特征在于,其制备方法包括:配置由锂源、镧源、钛源、高分子聚合物和易挥发性有机溶剂组成的前驱体溶液,静电纺丝形成纳米纤维膜,在空气气氛下煅烧,所述的锂源、镧源、钛源的摩尔比为3X∶(2/3‑X)∶1,其中,0.04≤X≤0.17。本发明的柔性陶瓷纳米纤维膜既可以作为固体电解质而应用于全固态金属锂电池领域,又可以用作金属锂电极的保护膜而应用于液态金属锂电池领域。
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公开(公告)号:CN110512354B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910751719.1
申请日:2019-08-15
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种柔性钛酸钡陶瓷纳米纤维膜的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:用溶胶凝胶法配制钛酸钡前驱体溶胶,所述前驱体溶液含有溶剂、高分子聚合物、钡源和钛源;步骤2:将所述的钛酸钡前驱体溶胶进行静电纺丝,获得前驱体纳米纤维膜,静电纺丝时在纺丝区间施加20~55℃的恒温热场并控制接收装置的温度为20~40℃,接收装置的转速为20~100n/min;步骤3:将得到的前驱体纳米纤维膜在空气气氛下,采用阶梯式升温法煅烧,得到柔性钛酸钡陶瓷纳米纤维膜。本发明所制备的柔性BTO陶瓷纳米纤维膜柔软度高,且具有体积小,易于加工,以及对外部低频振动灵敏度高的优点,可直接用作敏感材料。
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公开(公告)号:CN109112728A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810883074.2
申请日:2018-08-03
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种柔性二氧化钛/碳复合多孔纳米纤维膜材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:将钛源与高分子聚合物溶于有机溶剂中,获得前驱体溶液;步骤2:将所得的前驱体溶液在静电高压下进行静电纺丝,于接收装置上得到前驱体纳米纤维膜;步骤3:将前驱体纳米纤维膜在惰性气体氛围保护下煅烧,得到柔性二氧化钛/碳复合多孔纳米纤维膜材料。本发明中使用的静电纺丝工艺简单,可纺原料广泛,制备柔性复合多孔纳米纤维所采用的煅烧温度低,煅烧时间短,极大地降低了制备成本并提高了生产效率,具有大规模生产的潜能。
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公开(公告)号:CN117374385B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202311525273.3
申请日:2023-11-15
Applicant: 东华大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/052 , B33Y80/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种3D打印复合固体电解质的制备方法,将双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入离子液体溶液中,搅拌均匀后得到混合溶液A;将光敏树脂和引发剂加入混合溶液A中,搅拌均匀后得到混合溶液B;将无机氧化物陶瓷纳米颗粒分三次加入混合溶液B中,混合均匀后得到打印浆料;将打印浆料放入打印槽中,逐层进行光固化打印,清洗后得到具有对称多孔结构的复合固体电解质。本发明采用上述步骤,得到的多孔复合固体电解质在制备电池时电极/电解质为3D接触,为电极填充提供开放空间,极大增加电解质与电极的接触面积,提高活性物质负载量,降低界面阻抗,实现界面结构与性能的精确调控,进而有效提升固态锂电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN117602950B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311575862.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 东华大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/14 , C04B41/90 , D04H1/728 , D01D5/00 , D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种柔性金属化陶瓷纳米纤维叉指电极的制备方法,包括以下步骤:S1、制备柔性杂化陶瓷纳米纤维膜材料:首先使用高分子聚合物为纺丝模板,制备有机‑无机溶胶纺丝液;再通过静电纺丝技术将有机‑无机溶胶纺丝液制备成柔性杂化陶瓷纳米纤维膜材料;S2、将柔性杂化陶瓷纳米纤维膜材料放置在马弗炉中进行分段式高温煅烧,获得纯柔性陶瓷纳米纤维膜材料;S3、通过化学沉积和喷墨打印技术在纯柔性陶瓷纳米纤维膜材料上打印金属图案,获得柔性金属化陶瓷纳米纤维叉指电极。本发明采用上述柔性金属化陶瓷纳米纤维叉指电极的制备方法,制备的柔性陶瓷纳米纤维膜材料和金属纳米颗粒复合,具有优异的机械性能、热稳定性和导电性。
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公开(公告)号:CN115322014B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211114450.4
申请日:2022-09-14
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种含有金属涂层的陶瓷基底,包括陶瓷基底、通过原位共聚反应在所述陶瓷基底上形成多酚/聚乙烯亚胺聚合粘结层、通过离子螯合和还原反应在所述聚合物粘结层上形成的催化位点以及化学镀在所述催化位点上的金属涂层。本发明采用上述结构的含有金属涂层的陶瓷基底,在化学镀工艺之后进行高温烧结,具有稳定均一的高导电率,优异的耐高温性能,且在多次弯折、折叠和洗涤之后都能保持良好的导电性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN114069037A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110931372.6
申请日:2021-08-13
Applicant: 东华大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0585 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用、固态锂电池及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明采用原位聚合的方法,将液态的凝胶电解质前驱体溶液负载于纳米纤维膜上,该纳米纤维膜具有高孔隙率、高吸液率、柔韧性好和热稳定性好的优势,能够使得凝胶聚合物电解质与锂电池的正负极片充分接触,提高界面相容性,减小界面阻抗,进而提高固态锂电池的离子导电率。本发明使用聚合物纳米纤维膜或SiO2纳米纤维膜支撑凝胶电解质,能够提高凝胶电解质的热稳定性和离子电导率,从而使制备的固态锂电池具有离子电导率高和充放电及循环性能稳定性高的特点。
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