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公开(公告)号:CN106981643A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710369108.1
申请日:2017-05-23
Applicant: 山东大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种生物凝胶碳化制备双层碳包覆氧化亚锰电极材料的方法。该复合电极材料结构颗粒为5微米左右的均一立方体;最外层为无定型碳组成的立方体碳壳,壳层厚度约200纳米;氧化亚锰单体颗粒的粒径也达到微米级别,在0.6~1.2微妙范围;同时石墨化的类石墨烯碳网络与氧化亚锰单体紧紧结合在一起,组成了独特的双层碳包覆的氧化亚锰立方体复合结构。采用该生物矿化法制备的电极材料颗粒尺寸在微米级,制备为成品电池无需添加导电助剂,减化生产工艺,节约成本;同时,该制备方法清洁绿色,环境友好,易于规模化生产。由本发明双层碳包覆氧化亚锰立方体颗粒材料制备的锂离子电池负极材料,具有很高的放电比容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN101999878B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201010548352.2
申请日:2010-11-17
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种无线可视开口器包括一个梯形弹性橡胶体和手持柄,梯形弹性橡胶体的底边面设有手持柄;所述的梯形弹性橡胶体的相对边侧面设置有阶梯状斜面;阶梯状斜面的两侧设有挡板,梯形弹性橡胶体的梯形面的外侧面设置有符合口腔颊舌粘膜形态的微凸弧形面,所述的阶梯状斜面为倒v形阶梯状斜面;梯形弹性橡胶体的梯形面的内侧面设置有无线微型电子腔镜。挡板、倒v形阶梯状结构斜面与上下颌牙颊舌侧牙尖咬合接触紧密,固位良好。本发明不但可以满足治疗和观察学习的需要,而且结构简单紧凑,无多余电线和数据线的缠绕。
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公开(公告)号:CN111725527A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010620264.2
申请日:2020-07-01
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种高性能磷化钴颗粒修饰的氮,磷负载碳纳米片锂氧气电池正极催化剂材料及制备方法,属于电化学和新能源领域。该复合材料由纳米量级的磷化钴颗粒和片层状的碳基体材料组成。磷化钴颗粒具有优异的导电性以及极高的电催化活性,能够提高材料的电化学性能;三维片层状的碳材料能力,能够容纳电池反应过程产生的中间产物,有效缓解电极的体积变化,进而提高电池寿命。采用的一步热解法制备复合材料,生产工艺简单,无须严苛的反应条件与额外的磷源,节约成本,有利于其商业化生产;同时,该方法绿色环保,易于规模化生产。由本发明制备的磷化钴颗粒修饰的氮,磷负载碳纳米片具有较大的容量和优异的循环稳定性等优良的综合电化学性能。
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公开(公告)号:CN109148869B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811092203.2
申请日:2018-09-19
Applicant: 山东大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种Mo2C/MoO2/C复合电极材料及其制备方法和应用。该复合材料具有类似三明治结构,由碳基体形成的三明治结构可以作为有效的缓冲基质,缓解充放电过程中电极体积变化,提高电池循环稳定性;纳米化的MoO2颗粒可增加活性物质的活性位点数,提高电极材料的电化学性能;通过调控碳化温度,在MoO2颗粒生长出Mo2C颗粒,进一步提高电极材料的导电性,电池的循环性能明显改善。采用该仿生法制备的电极材料用于成品电池无需添加导电助剂,简化生产工艺,节约成本,有利于其作为锂离子电池负极材料的商业化应用;同时,该制备方法绿色环保,易于规模化生产。由本发明制备的Mo2C/MoO2/C锂离子电池负极材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性等优良的综合电化学性能。
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公开(公告)号:CN103633356B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310671878.3
申请日:2013-12-11
Applicant: 山东大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 本发明涉及一种小型微生物电解池及其应用,该电解池的结构包括法兰、电极、铜棒、微生物电解池反应器、曝气板和搅拌子,在曝气板上均匀设置有细小的曝气孔,在充入N2时细小的曝气孔可以使气泡均匀地进入到电解液中,避免充入N2时气体突然增大,造成曝气不稳定,使溶液腐蚀铜棒,影响实验效果。电极插入曝气板上表面的电极卡槽中,外加电场提供电子,定期将DO或PH探针穿过法兰上的通孔,将其固定在曝气板中央的探针卡槽内,实时监测反应体系的DO值或PH值,本微生物电解池可以稳定高效的降解水体中的高氯酸根。
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公开(公告)号:CN106981643B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710369108.1
申请日:2017-05-23
Applicant: 山东大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种生物凝胶碳化制备双层碳包覆氧化亚锰电极材料的方法。该复合电极材料结构颗粒为5微米左右的均一立方体;最外层为无定型碳组成的立方体碳壳,壳层厚度约200纳米;氧化亚锰单体颗粒的粒径也达到微米级别,在0.6~1.2微妙范围;同时石墨化的类石墨烯碳网络与氧化亚锰单体紧紧结合在一起,组成了独特的双层碳包覆的氧化亚锰立方体复合结构。采用该生物矿化法制备的电极材料颗粒尺寸在微米级,制备为成品电池无需添加导电助剂,减化生产工艺,节约成本;同时,该制备方法清洁绿色,环境友好,易于规模化生产。由本发明双层碳包覆氧化亚锰立方体颗粒材料制备的锂离子电池负极材料,具有很高的放电比容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109148869A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811092203.2
申请日:2018-09-19
Applicant: 山东大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种Mo2C/MoO2/C复合电极材料及其制备方法和应用。该复合材料具有类似三明治结构,由碳基体形成的三明治结构可以作为有效的缓冲基质,缓解充放电过程中电极体积变化,提高电池循环稳定性;纳米化的MoO2颗粒可增加活性物质的活性位点数,提高电极材料的电化学性能;通过调控碳化温度,在MoO2颗粒生长出Mo2C颗粒,进一步提高电极材料的导电性,电池的循环性能明显改善。采用该仿生法制备的电极材料用于成品电池无需添加导电助剂,简化生产工艺,节约成本,有利于其作为锂离子电池负极材料的商业化应用;同时,该制备方法绿色环保,易于规模化生产。由本发明制备的Mo2C/MoO2/C锂离子电池负极材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性等优良的综合电化学性能。
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公开(公告)号:CN103633356A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310671878.3
申请日:2013-12-11
Applicant: 山东大学
CPC classification number: Y02E60/527 , H01M8/16 , C02F3/28 , C02F3/34 , H01M8/02
Abstract: 本发明涉及一种小型微生物电解池及其应用,该电解池的结构包括法兰、电极、铜棒、微生物电解池反应器、曝气板和搅拌子,在曝气板上均匀设置有细小的曝气孔,在充入N2时细小的曝气孔可以使气泡均匀地进入到电解液中,避免充入N2时气体突然增大,造成曝气不稳定,使溶液腐蚀铜棒,影响实验效果。电极插入曝气板上表面的电极卡槽中,外加电场提供电子,定期将DO或pH探针穿过法兰上的通孔,将其固定在曝气板中央的探针卡槽内,实时监测反应体系的DO值或pH值,本微生物电解池可以稳定高效的降解水体中的高氯酸根。
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公开(公告)号:CN101999878A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010548352.2
申请日:2010-11-17
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种无线可视开口器包括一个梯形弹性橡胶体和手持柄,梯形弹性橡胶体的底边面设有手持柄;所述的梯形弹性橡胶体的相对边侧面设置有阶梯状斜面;阶梯状斜面的两侧设有挡板,梯形弹性橡胶体的梯形面的外侧面设置有符合口腔颊舌粘膜形态的微凸弧形面,所述的阶梯状斜面为倒v形阶梯状斜面;梯形弹性橡胶体的梯形面的内侧面设置有无线微型电子腔镜。挡板、倒v形阶梯状结构斜面与上下颌牙颊舌侧牙尖咬合接触紧密,固位良好。本发明不但可以满足治疗和观察学习的需要,而且结构简单紧凑,无多余电线和数据线的缠绕。
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公开(公告)号:CN203602402U
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201320811923.6
申请日:2013-12-11
Applicant: 山东大学
Abstract: 本实用新型涉及一种小型微生物电解池,该电解池的结构包括法兰、电极、铜棒、微生物电解池反应器、曝气板和搅拌子,在曝气板上均匀设置有细小的曝气孔,在充入N2时细小的曝气孔可以使气泡均匀地进入到电解液中,避免充入N2时气体突然增大,造成曝气不稳定,使溶液腐蚀铜棒,影响实验效果。电极插入曝气板上表面的电极卡槽中,外加电场提供电子,定期将DO或PH探针穿过法兰上的通孔,将其固定在曝气板中央的探针卡槽内,实时监测反应体系的DO值或pH值,本微生物电解池可以稳定高效的降解水体中的高氯酸根。
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