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公开(公告)号:CN110739462B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910983785.1
申请日:2019-10-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/04 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种柔性基底材料,包括石墨烯、碳纤维管和碳化细菌纤维素;有石墨烯和碳纤维管均匀分散于所述碳化细菌纤维素;本发明通过在细菌纤维素的网络中热解廉价的普鲁士蓝材料实现树枝状碳管和石墨烯片均一分散在碳化细菌纤维的网络中,利用氧化石墨烯与细菌纤维素上的羟基官能团的氢键作用,限制细菌纤维素膜热解过程中的收缩,提高活性材料的负载量。同时,本发明公开了一种柔性基底材料制备方法,方法简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN114497500A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210096891.X
申请日:2022-01-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池用纳米锡/硬碳复合电极材料的制备方法,制备方法包括:将木质素、无机锡化合物和表面活性剂分散或溶解在水中,在一定温度和时间下进行水热反应,得到氧化锡/水热炭复合沉淀物;洗涤、干燥后高温热解该沉淀物,再经球磨、洗涤和干燥后得到纳米锡/硬碳复合电极材料。本发明的电极材料具有高倍率性能和长循环稳定性等特点,为绿色环保且价格低廉的新型储能钠离子电池负极材料。本发明的制备方法简单和易操作,且所用的原材料木质素在自然界中分布广泛和可再生。
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公开(公告)号:CN114275762A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111607178.9
申请日:2021-12-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂硬炭钠离子电池负极材料及其制备方法,制备方法包括:将木质素直接高温热解炭化制备的木质素基硬炭分散在去离子水中,然后将亚铁氰化钠、表面活性剂和酸按照一定的比例加入到硬炭分散液中,在一定温度和时间下反应,得到普鲁士蓝/硬炭复合沉淀物,洗涤、二燥后高温热解该沉淀物进行掺氮,再次洗涤、干燥得到该负极材料。本发明的负极材料具有高比容量、大倍率性能和高循环稳定性等特点,为绿色环保、低成本的新型储能钠离子电池负极材料;本发明所用的主要原料木质素在自然界中分布广泛,可再生,成本低,且制备得到的负极材料性能稳定。
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公开(公告)号:CN108503896B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201810316924.0
申请日:2018-04-10
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化细菌纤维素/碳纳米管膜材料及其制备方法,该制备方法包括:1)制备羧基化碳纳米管纳米分散液;2)制备细菌纤维素/羧基化碳纳米管气凝胶;3)碳化处理,制备得到碳化细菌纤维素/碳纳米管膜。本发明不仅确保了碳化细菌纤维素/碳纳米管膜的完整性和良好的力学性能,而且拥有高的电导性。制备工艺简单,绿色环保,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN108493423B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810320400.9
申请日:2018-04-11
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米普鲁士蓝钠离子电池正极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。该正极材料的化学组成为NaxFe[Fe(CN)6]y·nH2O,制备方法为将亚铁氰化钠、非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、还原剂溶于水和有机溶剂的混合溶液中得到盐溶液,在一定温度和时间下进行反应;获得固体沉淀物,然后洗涤沉淀物,真空干燥得到该正极材料。本发明的正极材料兼具高容量,高循环稳定性,高电压平台和高库伦效率的多重特点,为价格低廉且环境友好的新型储能钠离子电池正极材料;本发明的制备方法简单且易于控制,所用原材料在自然界分布广泛,价廉且环保,制得的正极材料性能稳定。
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公开(公告)号:CN104802247B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510258312.7
申请日:2015-05-20
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是红木家具曲线形构件实木弯曲工艺方法,包括如下步骤:(1)材种选择与方材加工;(2)水煮或汽蒸热处理软化;(3)纵向纵向压缩;(4)模具弯曲成形;(5)干燥定型;(6)陈放养生;(7)后期加工弯曲制成红木家具用曲线形构件;优点:可以替代目前普遍采用的传统划线锯制加工方法,将红木类实木方材直接弯曲制成曲线形零部件;可以提升红木家具曲线形零部件的生产技术水平,简化生产工艺步骤;可以提高红木类木材利用率,增强曲线形零部件强度,保证产品表面的纹理色泽效果和油漆涂饰质量。
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公开(公告)号:CN119920880A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510080415.2
申请日:2025-01-17
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种氮/硫掺杂硬碳负极材料及其制备方法。该制备方法包括:1)将甲壳素颗粒置于纤维素浆板上,中低温热解炭化,得到氮掺杂前驱体碳;2)将氮掺杂前驱体碳分散在强氧化溶液中,进行氧化和掺杂反应,经洗涤、干燥后得到氮/硫掺杂膨胀碳;3)将氮/硫掺杂膨胀碳高温碳化后,经洗涤、球磨、干燥得到氮/硫掺杂硬碳钠离子电池负极材料。本发明的氮/硫掺杂硬碳钠离子电池负极材料具有高比容量、优异的倍率性能和循环稳定性。原料可再生,成本低,且制备方法灵活可调。
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公开(公告)号:CN117239117A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310841091.0
申请日:2023-07-10
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池用阳离子掺杂锰基普鲁士蓝正极材料及其制备方法。该正极材料的化学通式为NaxNyMn1‑y[Fe(CN)6]z·nH2O(N为Li、K、Ni、Fe、Cu、Co、Zn等金属中的一种或多种)。制备方法为将金属盐溶解在乙二醇与氯化胆碱形成的低共熔溶剂中,然后将锰基普鲁士蓝NaxMn[Fe(CN)6]z·nH2O加入上述含金属离子的低共熔溶剂中,在一定条件下进行阳离子置换反应,再经洗涤、分离、烘干,最终获得阳离子掺杂锰基普鲁士蓝正极材料。本发明的制备方法灵活可调,简单环保,具有规模化生产能力,制得的正极材料性能稳定。
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公开(公告)号:CN111029541B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201911128763.3
申请日:2019-11-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种类蜂窝状锂离子电池用硅碳复合电极材料及其制备方法,属于电池负极材料制备技术领域,所述复合电极材料为纳米硅颗粒被薄片状碳包覆的材料。本发明通过选用温室气体CO2作为薄片状碳的原料,成本低的同时又能解决环境问题,并且利用常规可规模化的镁热还原二氧化硅方法制备硅纳米颗粒,及在镁热还原过程中引入CO2气体,以实现纳米硅颗粒被薄片状碳包覆,最终得到类蜂窝状结构的硅碳复合材料。该制备工艺简单,大大缩短了制备工艺流程,降低生产成本的同时,又适用于各种二氧化硅的原料,适于市场推广与应用。
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公开(公告)号:CN115377381A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211003754.3
申请日:2022-08-22
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用多孔硅碳复合电极材料,包括:硅碳纳米颗粒和石墨烯,无机碳层包裹的纳米硅均匀分散在所述石墨烯片层中。同时,本发明公开了一种锂离子电池用多孔硅碳复合电极材料制备方法,利用酸同时降低水溶性硅酸离子和氧化石墨烯片层表面的负电性,减弱彼此静电排斥力,形成硅酸与氧化石墨烯复合水凝胶,实现硅酸与氧化石墨烯的均一复合;利用在二氧化硅/氧化石墨烯复合物的镁热还原过程中引入碳源气体,以实现无机碳层包裹纳米硅和氧化石墨烯的还原,最终获得硅与碳界面兼容性高、纳米硅颗粒均一分散的多孔硅碳复合电极材料;制备工艺简单,可控性高,适于工业推广。
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