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公开(公告)号:CN119786587A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411943644.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/58 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳包覆具有异质结构的钼化合物NC/MSO,以四水合钼酸铵作为钼源,硫代乙酰胺TAA作为硫源,通过搅拌沉淀得到聚多巴胺包覆的前驱体PDA/Mo,再将PDA/Mo和TAA进行煅烧部分硫化,即可得到NC/MoS2‑MoO2。NC/MSO由MoO2和MoS2组成并形成异质界面;峰高比值ID/IG=0.847;微观形貌为片层堆叠形成的球状结构。其制备方法包括以下步骤:1,多巴胺包覆钼化合物前驱体PDA/Mo的制备;2,氮掺杂碳包覆具有异质结构的钼化合物的制备。作为锂硫电池正极材料的应用时,在电流倍率为0.2C的条件下,初始放电比容量为1100‑1200mA h g‑1;在循环次数为200次条件下,剩余放电比容量为800‑900mA h g‑1,容量保持率为75‑80%。
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公开(公告)号:CN117936282A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410132821.4
申请日:2024-01-31
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于废弃灵芝的多孔碳材料,以废弃的灵芝为碳源,采用预碳化与碱溶液处理的方法获得硫脲掺杂的前驱体,再经煅烧可制得多孔碳材料;废弃灵芝多孔碳材料具有大孔和微孔共存的多孔结构,大孔尺寸为2‑3μm,微孔尺寸为1‑2nm。其比表面积为1600‑1610m2g‑1,平均孔径大小为3.00‑3.10nm,孔体积为1.10‑1.20cm2g‑1。其制备方法包括以下步骤:1,废弃灵芝的加工;2,废弃灵芝的预碳化;3,碳化后前驱体的活化;4,活化后前驱体的煅烧。作为超级电容器的电极材料的应用,当电流密度为0.5A g‑1时,比电容为356‑366F g‑1。
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公开(公告)号:CN119673678A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411963593.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种兼具防冻和拉伸性能的水凝胶电解质膜,由聚乙烯醇PVA和海藻酸钠SA为基底材料,甘油Gly作为防冻剂,氯化钾KCl作为电解质,经物理浇筑法和盐析作用以及溶液置换即可制得兼具防冻和拉伸性能的水凝胶电解质膜PSG‑KCl,所述PSG‑KCl兼具防冻形和拉伸性能;具有多孔和网络结构,KCl晶体稳定分散在PVA/SA水凝胶基质表面,尺寸为10‑15μm。拉伸性能为,拉伸强度为20.11‑22.65MPa,断裂伸长率为651.83‑655.1%;防冻性能为,在测试温度为‑20℃的条件下,当电流密度为0.5A g‑1时,比电容值为49.7‑50.85F g‑1。其制备方法包括以下步骤:1,PVA/SA水凝胶膜的制备;2,PSG‑KCl水凝胶电解质膜的制备。作为超级电容器中电解质材料的应用时,当电流密度为0.5A g‑1时,比电容为250‑254F g‑1。
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公开(公告)号:CN117820696A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410022376.6
申请日:2024-01-08
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高拉伸和自愈合性能的透明水凝胶电解质膜,以水性聚氨酯WPU,聚乙烯醇PVA,纤维素纳米纤维素CNF为结构支撑物,使用物理浇注法制备柔性自支撑水凝胶电解质膜;具有光学透明性和自愈合性能;由非晶相构成,呈现无定相结构;微观结构为交联网络结构;拉伸强度为5.8‑6.0mPa,断裂伸长率为170‑172%;切割自愈合后,拉伸强度恢复率为91.6‑92.0%,断裂伸长率的恢复率为98.0‑98.8%。其制备方法包括以下步骤:1,PVA水凝胶的制备;2,PVA,WPU,CNF和KOH混合液的制备;3,PVA/WPU/CNF‑KOH水凝胶电解质膜的制备。作为超级电容器中电解质材料的应用,当电流密度为0.5A g‑1时,比电容为264‑270F g‑1;切割自愈合后的比电容恢复率为97‑98%。
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公开(公告)号:CN119331262A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411475720.3
申请日:2024-10-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C08G83/00 , C25B11/085 , C25B1/04
Abstract: 本发明一种钼硫双掺杂钴金属有机框架Mo/S‑Co‑MOF电解水催化剂,以六水硝酸钴、均苯三甲酸、硫代乙酰胺为原料,以N,N二甲基甲酰胺为有机配体,通过溶剂热法得到前驱体为硫掺杂钴金属有机框架S‑Co‑MOF,主要成分为Co9S8,微观形貌为由纳米颗粒组成的微球结构,尺寸为10μm;再以前驱体和四水钼酸铵为原料,以去离子水为溶剂,通过水热法制得Mo/S‑Co‑MOF,主要成分为Co6MoO12,微观形貌为表面粗糙的微球结构,尺寸为10μm;Mo/S‑Co‑MOF具有核壳结构,核结构由Co9S8构成,壳结构由Co6MoO12构成。其制备方法包括以下步骤:1,S‑Co‑MOF的制备;2,Mo/S‑Co‑MOF的制备。作为析氧催化剂材料的应用时,当电流密度为10mA·cm‑2时,过电位为255mV,塔菲尔斜率为89mV·dec‑1;在经过48h的i‑t测试后,电流保持率为87‑89%。
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公开(公告)号:CN118553542A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410721370.8
申请日:2024-06-05
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑67/NiCoMo‑LDH/NF复合结构材料,以泡沫镍NF为基底,通过溶剂热法得到NiCoMo‑LDH/NF,再通过溶剂热法继续负载ZIF‑67颗粒,得到ZIF‑67/NiCoMo‑LDH/NF;NiCoMo‑LDH/NF为纳米花球状结构;ZIF‑67/NiCoMo‑LDH/NF为内外层结构,内层结构由NiCoMo‑LDH组成,NiCoMo‑LDH为花球状结构,外层结构由ZIF‑67组成,ZIF‑67为正十二面体结构。作为超级电容器电极材料的应用时,面积比电容为2‑4F cm‑2;进行10000次充放电循环后,仍保留初始容量的83%。
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公开(公告)号:CN116282236A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211680431.8
申请日:2022-12-27
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PBA‑刻蚀‑煅烧硫化法的镍钴双金属硫化物,以六水合硝酸镍、钴氰化钾、二水合柠檬酸三钠为原料,首先,通过静置陈化法合成Ni‑Co‑PBA,然后,再经过氨水刻蚀处理后获得Ni‑Co‑Etch,最后,通过煅烧硫化即可。其微观形貌呈纳米立方结构,表面粗糙且中心位置向内凹陷,结构疏松,存在大量微孔,粒径尺寸为150‑250nm。其制备方法包括以下步骤:1,Ni‑Co‑PBA的制备;2,Ni‑Co‑PBA的刻蚀;3,Ni‑Co‑Etch的硫化处理。作为超级电容器电极材料的应用,在三电极体系中,比电容为1800‑1900F g‑1;在两电极体系中,功率密度为800‑850W kg‑1时,能量密度为60‑62Wh kg‑1;在10000圈循环后,循环稳定性保持为初始比电容的75‑85%。
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公开(公告)号:CN119724941A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411835403.8
申请日:2024-12-13
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种中空纳米花NiCo‑LDH,以硝酸镍、硝酸钴、二甲基咪唑、二甲基亚砜、十六烷基三甲基溴化铵为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,通过沉淀法和水热法合成得到NiCo‑LDH,所述NiCo‑LDH为中空纳米花结构;所述中空纳米花NiCo‑LDH的尺寸为600‑700nm,中空纳米花结构的壁具有二级结构,二级结构由小绣球构成的分层结构,小绣球的尺寸为100nm,小绣球的初级单元为LDH薄片。其制备方法包括以下步骤:1,ZIF‑67的制备;2,中空纳米花NiCo‑LDH的制备。作为超级电容器电极材料的应用时,在放电电流密度为1A g‑1时,HNF‑NiCo‑LDH‑6的比电容为1538‑1834F g‑1。
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公开(公告)号:CN119694796A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411815589.0
申请日:2024-12-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种中空正六面体结构硫化钴负载氧化镍复合材料,以正六面体结构的C‑ZIF‑67为基底,先通过溶剂热法进行刻蚀转化为中空正六面体结构的硫化钴CH‑CoS,再通过溶剂热法和煅烧实现在中空正六面体结构硫化钴CH‑CoS上负载氧化镍纳米颗粒NiO,得到CH‑CoS/NiO。其制备方法包括以下步骤:1,正六面体结构C‑ZIF‑67的制备;2,中空正六面体结构CH‑CoS的制备;3,CH‑CoS/NiOH的制备;4,中空正六面体结构CH‑CoS/NiO的制备。作为超级电容器电极材料的应用时,质量比电容为1200‑1300F g‑1;5000次充放电循环保留初始容量的80‑90%;能量密度为30‑40Wh kg‑1。
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公开(公告)号:CN118185094A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410414076.2
申请日:2024-04-08
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种透明可拉伸性AgNWs‑WPU薄膜,以水性聚氨酯WPU为基底材料,银纳米线AgNWs作为导电材料,通过物理浇注法制得;AgNWs‑WPU薄膜具有透明性,高拉伸性能和高导电性能;其微观结构为均一的三维网络结构,薄膜的阻抗为1.91‑2.0Ω;透明性为,具有透光性,并且,在500nm处的透光率69‑70%;高拉伸性能为,拉伸强度为43.4‑45.0MPa,断裂伸长率为210.5‑215.0%。其制备方法包括以下步骤:1,AgNWs‑WPU混合溶液的制备;2,AgNWs‑WPU薄膜的制备。作为超级电容器中电极材料的应用,当电流密度为0.1mA cm‑2时,比电容为595‑600mF cm‑2;当电流密度为2mA cm‑2,充放电循环次数为5000次的条件下,容量保持率为82‑85%,库仑效率为98‑99%。
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