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公开(公告)号:CN100524913C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200510033816.5
申请日:2005-04-01
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 东莞新能源电子科技有限公司
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,其公开了一种直接甲醇燃料电池的膜电极的制备方法。该膜电极由质子交换膜,炭载铂钌催化剂的阳极电极和炭载铂催化剂的阴极电极组成。本发明的特点在于减小了直接甲醇燃料电池催化剂贵金属用量,降低了燃料电池的成本。用本发明制造的膜电极组件组装的直接甲醇燃料电池显示了良好的电化学性能,输出功率密度高,性能测试重现性较好,在使用过程中膜电极组件不易剥离。
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公开(公告)号:CN1571084A
公开(公告)日:2005-01-26
申请号:CN200410026960.1
申请日:2004-04-23
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 东莞新能源电子科技有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及电子器件领域,特指一种高能防电化学腐蚀的超级电容器。其是通过如下技术方案实现的:超级电容器由电容器芯和软包装薄膜组成,软包装膜包裹电容器芯,在电容器芯和软包装膜之间加有绝缘薄膜层。采用这种结构后,绝缘薄膜层位于电容器芯与软包装薄膜的金属箔之间,起到绝缘作用,从而防止电容器芯与软包装薄膜中的金属材料之间形成电子通道,起到预防金属材料腐蚀作用。本发明的超级电容器可提供更高能量密度、更高功率密度和更安全性能。
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公开(公告)号:CN100414653C
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200410026960.1
申请日:2004-04-23
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 东莞新能源电子科技有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及电子器件领域,特指一种高能防电化学腐蚀的超级电容器。其是通过如下技术方案实现的:超级电容器由电容器芯和软包装薄膜组成,软包装膜包裹电容器芯,在电容器芯和软包装膜之间加有绝缘薄膜层。采用这种结构后,绝缘薄膜层位于电容器芯与软包装薄膜的金属箔之间,起到绝缘作用,从而防止电容器芯与软包装薄膜中的金属材料之间形成电子通道,起到预防金属材料腐蚀作用。本发明的超级电容器可提供更高能量密度、更高功率密度和更安全性能。
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公开(公告)号:CN1728306A
公开(公告)日:2006-02-01
申请号:CN200510033986.3
申请日:2005-04-08
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 东莞新能源电子科技有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种超级电容器及其制作方法技术领域,尤其涉及一种采用炭质活性材料电极的卷绕式超级电容器及其制作方法。其是将炭质活性材料,导电剂,粘结剂混合分散成均匀浆料,按照卷绕式超级电容器对电极尺寸的要求,采用流延机或涂覆模具将浆料间歇涂覆在金属集流体表面形成正、负极极片,再将两侧分别涂覆有炭质活性材料的正极极片、负极极片和离子可以渗透但对电子绝缘的隔离膜卷绕在一起,加入电解液,采用包装膜封装制得的超级电容器。本发明的制备方法具有生产工艺简单,生产效率高,其制备的超级电容器具有一致性好,适合于大规模工业生产的优点。同时,该超级电容器具有高功率密度,高能量密度,免维护和超长寿命的特点。
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公开(公告)号:CN1731609A
公开(公告)日:2006-02-08
申请号:CN200510033816.5
申请日:2005-04-01
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 东莞新能源电子科技有限公司
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,其公开了一种直接甲醇燃料电池的膜电极的制备方法。该膜电极由质子交换膜,炭载铂钌催化剂的阳极电极和炭载铂催化剂的阴极电极组成。本发明的特点在于减小了直接甲醇燃料电池催化剂贵金属用量,降低了燃料电池的成本。用本发明制造的膜电极组件组装的直接甲醇燃料电池显示了良好的电化学性能,输出功率密度高,性能测试重现性较好,在使用过程中膜电极组件不易剥离。
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公开(公告)号:CN1713429A
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN200510034297.4
申请日:2005-04-22
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 东莞新能源电子科技有限公司
CPC classification number: Y02E60/522
Abstract: 本发明公开了一种微型液体直接甲醇燃料电池及电池堆。电池包括一个膜电极组件、位于膜电极组件两侧的阳极集流体和阴极集流体、位于集流体之间的内密封圈和外密封圈以及集流体外侧的阳极端板和阴极端板。其中阳极集流体的基板材料是聚甲醛、聚碳酸酯类或酚醛树脂类聚合物,阴极集流体的基板材料是聚丙烯酸酯类、聚乙烯酸类或醋酸乙烯共聚类聚合物;且其均采用印刷电路板技术制造,可以有效的排出阴极产生的水分和导出膜电极组件产生的电流,并可简化电池设计和便于批量加工。电池堆包括若干个单电池和插槽式连接器,可以按照需要方便的组合。
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公开(公告)号:CN109103445B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710476900.7
申请日:2017-06-21
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/48 , H01M4/42 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锌钴氧化物材料的制备方法,包括如下步骤:将表面活性剂、锌源、钴源和添加剂分别溶解于溶剂中形成混合溶液,其中溶剂中的所述锌源中锌离子的摩尔量与所述钴源中钴离子的摩尔量之比为1:2;将混合溶液放入反应釜内,然后将反应釜密封并置于180‑200℃温度条件进行水热反应,得到反应产物;将所述反应产物进行清洗并干燥,得到前驱体;将所述前驱体置于500‑600℃的温度条件下热处理3‑6小时得到锌钴氧化物材料。同时本发明还提供一种锌钴氧化物。本申请提供的锌钴氧化物作为锂离子电池负极材料时,其在充放电过程中体积变化小,因此具有良好的充放电循环稳定性能。本申请还提供一种锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN108807896B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810592133.0
申请日:2018-06-11
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种氮掺杂碳包覆硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:以三聚氰胺为氮源,有机酸为碳源,改性石墨烯为导电桥梁,将三聚氰胺、有机酸、改性石墨烯在溶剂中混合均匀,然后再加入硅碳材料,混合均匀,干燥;将混合好的干燥物料研磨过筛,然后将物料转移至回转炉中,通入惰性气氛,加热至100~500℃,三聚氰胺与有机酸、改性石墨烯反应后原位生成的功能结构组分包覆在硅碳复合材料表面;然后继续升温碳化,得到包覆均一的氮掺杂碳包覆硅碳复合材料。相对于现有技术,本发明采用原位氮掺杂碳包覆硅碳复合材料,该材料的循环性能提升明显,倍率性能好。而且该方法简单,成本低,非常适合大规模生产运用。
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公开(公告)号:CN106784819B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201611262670.6
申请日:2016-12-30
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,所述锂硫电池正极材料包括硫碳纳米复合材料,所述硫碳纳米复合材料包括碳纳米管、TiO2纳米颗粒和纳米硫粉,所述碳纳米管交缠形成具有相互连通的纳米微孔隙结构的微米级碳球,所述TiO2纳米颗粒均匀分散、镶嵌在所述微米级碳球中,形成复合碳微球,所述纳米硫粉均匀填充在所述复合碳微球中。将硫渗入到TiO2纳米颗粒被碳纳米管包裹形成的复合微球中,该材料在油包水微乳体系下制备。得到的材料为具有单分散性、均一性的规则球状结构,渗硫后硫均匀的填充在微球中,在充放电过程中充分发挥容量,同时可以实现结构可控。
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公开(公告)号:CN106450236B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201611117716.5
申请日:2016-12-07
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,锂离子电池负极材料的制备方法包括以下步骤:S1,称取适量的氧化石墨烯粉末超声分散在二甲基甲酰胺溶液中,制得浓度为0.7‑1.67mg/ml的氧化石墨烯分散液;S2,将钴盐和聚乙烯吡咯烷酮加入步骤S1得到的分散液中得到混合溶液,混合溶液中钴盐的浓度为0.05~0.15M,每毫升DMF溶液含20~30mg聚乙烯吡咯烷酮;S3,将混合溶液移入水热反应釜中,保持填充度为75~80%,反应釜密闭后置入防爆烘箱中,从室温以3~5℃/min的升温速率升温至195~220℃的温度并保温20~40h,自然冷却后收集反应釜内的沉淀进行洗涤、干燥,制得石墨烯改性的碳酸钴基负极材料。本发明制备过程简单可控,且在对锂半电池时拥有稳定的小倍率循环表现。
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