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公开(公告)号:CN116825943A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310209569.8
申请日:2023-03-07
Applicant: 福建师范大学
Abstract: 本发明公开一种废旧锰酸锂材料再生制备含氧缺陷的锂掺杂二氧化锰‑碳布复合物的方法和应用,其特点是将废锰酸锂正极粉末在C2H4O2和H2O2混合溶液中还原并浸出,获得锰酸锂浸出液;将锰酸锂浸出液用氨水调pH,备用;作为电沉积原液,在亲水处理的碳布上进行电化学沉积,恒电压电沉积得到MnO2‑碳布复合物;将MnO2‑碳布复合物作为离子筛,在电沉积的溶液中浸泡一段时间,获得锂离子掺杂的MnO2‑碳布复合物;将锂离子掺杂的MnO2‑碳布复合物在马弗炉中煅烧,获得含氧缺陷的锂离子掺杂的MnO2‑碳布复合物,作为锌离子电池正极材料;该复合物具有优异的储锌性能,在1 A/g电流密度下充放电循环1200圈比容量高达120 mAh/g;在10 A/g超大电流密度下充放电循环5000圈比容量稳定在75 mAh/g。
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公开(公告)号:CN109742360B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910016189.6
申请日:2019-01-08
Applicant: 福建师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池材料领域,尤其涉及一种具有高容量硒化钼‑小球藻衍生碳少层复合物电池负极材料制备。技术方案如下:首先将小球藻和钼源加入到蒸馏水中,室温搅拌一定时间后离心烘干,而后一步煅烧硒化制得少层硒化钼‑小球藻衍生碳复合物。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的电化学性能。该材料中的硒化钼为少层结构(1‑4层),层间距约为0.66 nm,能有效的缓冲充放电过程中的体积膨胀;所述的小球藻衍生碳有原位N和P杂原子掺杂,可以有效固定少层硒化钼结构,进而提高其储钠性能。该制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,并且成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
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公开(公告)号:CN113823782A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110984419.5
申请日:2021-08-25
Applicant: 福建师范大学
Abstract: 本发明公开一种掺硫聚丙烯腈‑小球藻衍生碳复合物钠离子电池负极材料的制备方法和应用,技术方案如下:将锡源、聚丙烯腈、小球藻以及N‑N二甲基甲酰胺共混,搅拌一定时间获得纺丝溶液,备用,而后经电纺及硫化制得掺硫聚丙烯腈‑小球藻衍生碳复合物钠离子电池负极材料。本发明操作简单,原料来源广泛,成本低廉,环境友好;所述的小球藻来源广泛,富含官能团,成本低廉,其衍生的碳具有丰富的N和P杂原子掺杂;该复合物具有优异的储钠性能,在0.5 A/g电流密度下充放电循环100圈比容量高达570 mAh/g;在15 A/g超大电流密度下充放电循环30000圈比容量稳定在229 mAh/g,库伦效率接近100%。
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公开(公告)号:CN111217354A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010019721.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 福建师范大学
IPC: C01B32/05 , B29C64/118 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种基于3D打印的自支撑钠离子电池负极材料及其制备方法。包括以下步骤:a.基体树脂、小球藻等原料混匀;b.经熔融造粒、挤出制得线材;c.通过FDM 3D打印技术在碳纤维预浸布上打印三维立体电极片结构;d.利用碳纤维预浸布上打印的电极片吸附钒源,经干燥、硒化,得到自支撑V/Se-小球藻衍生碳钠离子电池负极。本发明采用3D打印技术,以含小球藻线材为打印材料,制备大小可调节、形状可设计的三维立体电极片结构,然后将钒源引入到电极片上,得到性能优异的自支撑电极片结构;其次,避免常用粉末状活性材料在电池组装过程中需要添加导电剂和粘结剂形成浆料再涂覆在集流体上的复杂工艺过程。
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公开(公告)号:CN107732164B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710703399.3
申请日:2017-08-16
Applicant: 福建师范大学
Abstract: 本发明公开一种钠离子电池用介孔结晶型Si‑无定型SiO2‑有序介孔碳复合材料的制备方法和应用,该材料具有有序介孔结构,且结晶型Si和无定型SiO2均匀地分散在有序介孔碳载体中。技术方案如下:首先以有序介孔二氧化硅为自模板,原位复合碳源制得双连续的有序介孔结构二氧化硅‑介孔碳复合物,而后通过刻蚀去除部分SiO2的方法合成介孔SiO2‑有序介孔碳复合物;最后利用镁热还原方法,控制镁粉与复合物的比例,还原制得介孔结晶型Si‑无定型SiO2‑有序介孔碳复合材料。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的储钠性能。该制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,成本低廉,可大规模生产,符合环保要求。
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公开(公告)号:CN110265637A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910415732.X
申请日:2019-05-18
Applicant: 福建师范大学福清分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种优异性能的硒化钨-胶原蛋白衍生多孔碳复合物钠离子电池负极材料的合成方法和应用,该材料中的硒化钨粒子限域在多孔纳米碳中,结构稳定;所述的胶原蛋白衍生的多孔碳中有N和S杂原子共掺杂,可以通过调节衍生碳内部电子结构提高导电性,并有效固定硒化钨粒子,使结构稳定,以提高其储钠性能。技术方案如下:首先从制革工业的废弃牛皮毛中提取胶原蛋白粉,将其碳化活化后和钨源复合,最后硒化制得硒化钨-胶原蛋白衍生多孔碳复合物。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的电化学性能。该合成工艺简单,可操作性强,同时制革工业的废弃物绿色高值化利用,契合国家资源循环战略需求,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
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公开(公告)号:CN110212178A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910415741.9
申请日:2019-05-18
Applicant: 福建师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种氮硫共掺杂VN/CNF钾离子电池负极材料的制备方法,以动物毛发原料作为氮硫主要来源掺杂到PAN/VO(acac)2复合物中,经纺丝、氨化制得一种氮硫共掺杂VN/CNF钾离子电池负极材料。本发明以禽畜毛羽为原材料,价格低廉、绿色环保、资源循环,实现废弃物高值化利用;氮、硫共掺杂给电极材料本身提供了较多的活性位点,有利于离子、电子的传输;经纺丝、氨化即可获得该材料,实验过程操作简单,条件可控,结构稳定好;作为钾离子电池负极材料表现出较优异的储钾性能,在在100 mA/g电流密度下充放电循环30次比容量稳定在208.9 mAh/g,库伦效率达90%,表现出较优越的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110190255A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910415740.4
申请日:2019-05-18
Applicant: 福建师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054 , D01F8/18
Abstract: 本发明公开一种氮硫共掺杂VSe2/CNF钾离子电池负极材料及其制备方法,以猪毛、牛毛、羊毛、禽类羽毛或人发纤维为主要原料提取角蛋白,并作为氮硫主要来源掺杂到PAN/VO(acac)2复合物中,经纺丝及硒化制得氮硫共掺杂VSe2/CNF钾离子电池负极材料。结果表明,该钾离子电池负极材料表现出较优异的储钾性能。本发明操作过程简单,条件可控;VSe2/CNF碳复合材料优异的结构特性有利于钾离子电池的脱嵌;以动物毛发等为原材料,绿色环保、资源循环,实现废弃资源高值化利用;同时氮、硫共掺杂给电极材料本身提供了较多的活性位点,有利于离子、电子的传输,从而提高其电化学性能。
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公开(公告)号:CN110183145A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910417762.4
申请日:2019-05-20
Applicant: 福建师范大学
IPC: C04B26/18
Abstract: 本发明公开一种利用回收混纺纺织物生产绿色建材及其制备方法。采用以绦纶为主要成分的混纺,将以废绦纶为主要成分的聚酯材料醇解代替苯酐和二元醇,制备不饱和聚酯树脂;以不饱和聚酯树脂为粘接剂,以石材加工废料为基料,以纺织品和服装鞋业面料的废混纺有机纤维为增强剂,以交联发泡鞋材弹性体废料为增韧剂制备增强人造石材、户外砖和水泥基透水路面等绿色建材。为资源的高质化循环利用开辟新的途径,很大程度上改善了固废循环利用价值低和资源化利用率低等问题,既解决了环境问题又解决了能源问题。
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公开(公告)号:CN110132793A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910315499.8
申请日:2019-04-19
Applicant: 福建师范大学
IPC: G01N11/06
Abstract: 本发明公开一种聚合物分子量测试装置及测试方法,它由溶解机构和测试机构两部分组成。溶解机构包括集热式恒温加热磁力搅拌器、铁架台、试管夹、三口烧瓶、进气管、出气管、橡皮管、氮气瓶、温度计,三口烧瓶的三只口分别接进气管、出气管和温度计。测试结构包括智能恒温槽,铁架台,试管夹,乌氏黏度计,气泡水平仪,橡皮管,乌氏黏度计通过试管夹垂直固定在智能恒温槽里,多支乌氏黏度计高度保持一致,准确测量溶液流经乌氏黏度计测量球上下刻度线的时间,求得溶质的特性粘数,根据马克-霍温克方程计算出溶质的黏均分子量。
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