专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种锂硫电池硫宿主用WC-WO3-CN202310677243.8在审
  • 宋晓艳;王阳博;李昱嵘;侯超;韩铁龙 - 北京工业大学
  • 2023-06-08 - 2023-10-13 - C01B32/949
  • 一种锂硫电池硫宿主用WC‑WO3异质结构材料的制备方法属于粉末材料合成和电化学储能材料领域。本发明首次提出了锂硫电池宿主用的WO3结合WC的新型异质结构材料设计,具有材料成本低、环境友好、对制备设备要求低等优势。本发明可通过改变SiO2模板的浓度来调控WC‑WO3异质结构材料的比表面积,从而调控硫宿主材料的活性位点和硫的负载率;可通过调节气相氧化反应中的气流量、氧化温度、氧化时间等关键参数来调控WC‑WO3异质结构材料中WC和WO3的相对含量,从而调控多硫化物的吸附和转化间的平衡。本发明有效提高锂硫电池的反应动力学。将其用作锂硫电池的硫正极宿主材料表现出了优异的倍率性能和循环性能。
  • 一种电池宿主wcwobasesub
  • [发明专利]一种MXene/四氧化三铁纳米纤维的静电纺丝制备方法-CN202110358772.2在审
  • 罗永松;张德扬;郭音;彭涛;闫海龙;王阳博;柏祖雪 - 信阳师范学院
  • 2021-04-02 - 2022-10-11 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种MXene(Ti3C2)/四氧化三铁纳米纤维的静电纺丝制备方法,将单轴静电纺丝技术应用在MXene/四氧化三铁纳米纤维的制备过程中,将少层MXene包覆在四氧化三铁中空纳米球上作为主要的电子传输路径,然后将氮掺杂的碳纳米纤维网络作为第二条电子传输路径,极大的提高了复合材料的导电性。这种独特的一维纳米链结构复合材料不仅继承了四氧化三铁的高电化学活性,而且具有优良的电子电导率和离子电导率,同时可以得到一种新型的柔性的高性能储锂材料。本发明简化了生产过程,提高了材料产量,降低了生产成本,满足了实际需求。本发明的方法简单,得到的MXene/四氧化三铁纳米纤维尺寸均匀、四氧化三铁纳米球分散良好、结晶度高、长径比高、比表面积大。本发明还公开了一种MXene/四氧化三铁纳米纤维膜,具有独特的纳米链结构,纳米链纤维之间形成交联三维网络状结构,能够有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透,缩短电解液离子在材料中的扩散路径,具有较高的比容量、优异的倍率性能和较好的循环稳定性,并且动力学性能也得到了大大提高。
  • 一种mxene氧化纳米纤维静电纺丝制备方法
  • [发明专利]一种3D Mo2-CN202110695278.5在审
  • 罗永松;韩嘉慧;张德扬;王阳博;柏祖雪;郭英;张梦杰 - 信阳师范学院
  • 2021-06-23 - 2021-11-26 - H01M4/66
  • 本发明公开了一种3D Mo2C‑Mo3N2/rGO异质结构材料的原位制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:S1:将聚苯乙烯球均匀分散到去离子水和无水乙醇的混合液中,然后分别加入四水合钼酸铵和蔗糖,充分搅拌;S2:将氧化石墨烯和十六烷基三甲基溴化铵加入去离子水中,超声处理至分散均匀;S3:将S2得到的溶液缓慢加入到S1得到的溶液,然后将其作为喷雾干燥的前驱液进行喷雾干燥处理;S4:将S3得到的产物在管式炉中进行碳化处理;S5:将三聚氰胺与S4得到的产物分别放入管式炉上游和中间部位,通过氮化反应得到3D Mo2C‑Mo3N2/rGO异质结构材料。本发明的制得的3D Mo2C‑Mo3N2/rGO样品可控性好,结晶度高。将其应用于锂硫电池的正极材料展现出优异的倍率性能和循环性能。
  • 一种mobasesub
  • [发明专利]MnO2-CN202110938758.X在审
  • 张德扬;罗永松;郭英;王阳博;程铭;柏祖雪 - 信阳师范学院
  • 2021-08-16 - 2021-11-19 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种用水浴法在MXene/C纳米纤维表面上原位生长ε‑MnO2纳米晶须的方法,制备了由MnO2均匀包覆的MXene碳纤维膜,是一种新型的纳米复合材料。首先将PAN(聚丙烯腈)加入MXene的DMF(N,N‑二甲基甲酰胺)溶液制备纺丝液,然后通过静电纺丝法制备出了MXene纤维,碳化后得到MXene/C纤维,接着用简单的水浴法在MXene/C纤维表面上原位生长ε‑MnO2纳米晶须,制备了一种新型的纳米复合材料。在MXene/C杂化纤维表面原位生长ε‑MnO2纳米晶须,进一步提升了材料的比表面积和比容量,同时弥补了MmO2导电性不足的缺点。这种新的纳米纤维材料制备方法温和可控,易于量产,有望在超级电容器、锂硫电池、电极催化材料以及光催化材料等领域中应用。
  • mnobasesub
  • [发明专利]一种锂离子电池正极材料及其制备方法-CN201910467909.0有效
  • 彭涛;罗永松;郭威;陆阳;张英歌;郭燕;王彥鸽;王阳博 - 信阳师范学院
  • 2019-05-31 - 2020-05-12 - H01M4/505
  • 本发明公开一种锂离子电池正极材料及其制备方法,该锂离子电池正极材料为具有微米尺度空心长方体结构的LiNi0.5Mn1.5O4材料,其在具有高能量密度的同时,还具有良好的循环性能和倍率性能。其制备方法包括如下步骤:(1)将四水醋酸锰和四水醋酸镍依次加入无水乙醇中,水浴条件下溶解;将溶解完成后所得溶液倒入水热釜中,通过溶剂热反应得到前驱体;(2)将二水醋酸锂溶于前驱体溶液中,加热、搅拌蒸发,煅烧所得产物,得到具有微米尺度空心长方体结构的LiNi0.5Mn1.5O4。该方法通过控制反应原料比和反应温度,最终可制得尺寸均匀、结晶度高的空心长方体结构的LiNi0.5Mn1.5O4,另外,该方法简单、易于操作、成本低。
  • 一种锂离子电池正极材料及其制备方法

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