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上海有色金属理论与应用

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LiNiLaZrMO固体电解质的制备方法

本发明涉及一种LiNiLaZrMO固体电解质的制备方法,包括以下步骤:将La2O3、ZrO2、镍化合物、M化合物和锂盐混合,加入分散剂,经过研磨、干燥得到前驱体;将前驱体在300~809℃焙烧处理,冷至室温,磨碎,得到LiNiLaZrMO粉体;用压片机将LiNiLaZrMO粉体压片得到LiNiLaZrMO片,在焙烧容器中加入LiNiLaZrMO粉体,将所述LiNiLaZrMO片插入LiNiLaZrMO粉体中,在1000~1159℃下烧结,冷至室温,得到所述LiNiLaZrMO固体电解质。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、合成温度低、节约能源等优点。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
离子电容器负极材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种离子电容器负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将偏磷酸盐与炭基负极材料混匀;再通过固相法进行偏磷酸盐包覆炭基负极材料,制备成活性材料,然后将活性材料与导电剂、粘结剂和集流体混合,制备成负极材料;(2)将负极材料与隔膜、电解液和锂片组装成扣式半电池,以小倍率电流进行金属元素的电化学方法预镶嵌,得到离子电容器负极材料。与现有技术相比,本发明具有可以抑制锂枝晶产生、循环稳定性高、首次库伦效率高、电容器能量密度高等优点。

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复合正极浆料与正极极片、固态电池

本申请涉及电池领域,公开一种复合正极浆料与正极极片、固态电池。该复合正极浆料的制备方法包括以下步骤:将正极活性材料与锂碳硼氧化物混合并在660‑700℃烧结后得到预制烧结料;将所得预制烧结料、固体电解质、导电剂、胶黏剂和锂盐溶于溶剂,混合后得到所述复合正极浆料;用于解决现有固态电池阻抗大,电池电化学性能差的问题。

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手机LED闪光模块
手机LED闪光模块 892     
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一种手机LED闪光模块,包括手机锂电池电源、升压电路以及LED闪光灯,在手机锂电池与LED闪光灯之间还连接一个闪光控制电路与一种利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构的具有内阻低、电容量高、瞬间功率强特点的超级电容器。所述的闪光控制电路还包括:控制启动电路,升压控制电路,照明控制电路和电流开关电路。本发明由于置入超级电容供应LED闪光瞬间尖蜂功率,不仅可疏缓手机电池的紧张供能,更有低电流充电,在价格、能量与尺寸有极大优势。且执行LED闪光不影响其它操作功能,可同时启动数种功能而不会有能量冲突。并可解决连拍困扰,在连续拍摄时,不会减低手机通讯的顺畅性。

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基于声空化效应实现核聚变反应的方法及其装置

本发明涉及在声空化极端物理条件下,由低能中子核反应产生的荷能粒子引发氘-氘(D-D)、氘-氚(D-T)热核聚变的方法及其装置,属于受控热核聚变技术领域。本发明基于声空化场中核反应研究,提出一种利用声空化效应实现核聚变反应的方法,并提出一种实现声致核聚变反应的装置以及核测量装置。本发明方法主要特点是:用高压倍加器出射的经适当慢化的中子辐照核反应液体,所述的反应液体为由氘、氚和含氚锂化合物核反应物质构成;与此同时,对所述反应液体施以高声强的脉冲超声,在超声作用下,所述核反应液体发生氘-氚、氘-氚反应,从而出射2.45MEV或14.1MEV的快中子。

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C2-对称手性二茂钌配体及其合成方法

一种化工技术领域的 C2-对称手性二茂钌配体及其 合成方法。本发明包括六步反应:(1)双聚环戊二烯为起始原料, 经解聚后得到环戊二烯;(2)环戊二烯与三氯化钌反应得到二茂 钌;(3)二茂钌经过插羧得到1,1’-二羧基二茂钌;(4)1,1’ -二羧基二茂钌与草酰氯在二氯甲烷中反应 得1,1’-二氯羰基二茂钌;(5)1,1’-二氯羰基二茂钌经 与β-氨基醇反应得到酰胺类化合物,直接与甲烷基磺酰氯反 应一锅法到1,1’-二噁唑啉二茂钌;(6)1,1’-二噁唑啉 二茂钌在-78℃条件下与仲丁基锂反应后再与二苯基氯化磷 反应得C2-对称1,1’-二噁 唑啉2,2’-二苯基膦基二茂钌。本发明制得的配体可应用于 各种金属催化的不对称反应中,具有很高的反应活性和立体选 择性,其结构式如图。

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高能硅晶电解质及其制备方法

本发明涉及高能硅晶电解质及其制备方法,该电解质采用硅酸钠溶液10%~30%重量,稀硫酸70%~90%重量为基料,添加占基料0.8~1.5%重量的氢氧化锂、占基料0.1~0.2%重量的阻氢剂、占基料0.0008~0.0011%重量的硫酸钴经混合制备而成。与现有技术相比,本发明具有环保、高能以及免维护等特点。

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微交联型聚氨酯/丙烯酸酯聚合物电解质膜及其制备方法

本发明属锂离子电池的电解质材料及其制备方 法,特别是涉及一种微交联型聚氨酯/丙烯酸酯聚合物电解质膜 及其制备方法。该聚合物电解质膜是由预先合成的离子型聚氨 酯-丙烯酸预聚体通过无皂乳液聚合得到的微交联型聚氨酯/ 丙烯酸酯聚合物膜吸附定量的1M高氯酸锂的碳酸丙酯溶液而 制得。制备方法简单,所得薄膜具有一定的机械强度,其室温电导率可高达2×10-3s/cm。

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芳族聚酰胺的溶致液晶浆液

一种固含量为5~20克树脂/100毫升溶剂的芳族聚酰胺溶致液晶浆液,组成包括:芳族聚酰胺聚-对-苯酰胺、溶剂如N-甲基吡咯烷酮(NMP)、二甲基乙酰胺(DMAC)、四甲基脲(TMU)和助溶剂如锂、钙金属的卤化物混合助溶剂。浆液于0~200℃范围内搅拌配制而成。该浆液在室温下长期稳定,使用寿命长。经湿法纺丝制得的纤维再经热处理,其拉伸强度为22~27克/旦,伸长率1.5~2%,弹性模量为≥900克/旦。该浆液除制纤维外,还可制得高强度、高模量薄膜。

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β”-氧化铝固体电解质陶瓷及其制备方法

本发明公开了储能领域的一种β”-氧化铝固体电解质陶瓷,该β”-氧化铝固体电解质陶瓷是烧结成型的,其由5~15wt.%的Na2O、0.4~2wt.%的Li2O和余量的Al2O3组成。其电阻率小于3.0Ω·cm。本发明还公开了储能领域的一种β”-氧化铝固体电解质陶瓷的制备方法,包括钠前驱粉体制备步骤、锂前驱粉体制备步骤、β”-氧化铝粉体制备步骤、β”-氧化铝粉体压片步骤和烧结步骤,通过在β”-氧化铝粉体制备步骤中,提高锂前驱粉体的用量,使β”-氧化铝粉体中,Li2O的含量为0.4~2.0wt.%。其技术效果是:有效降低烧结步骤中的烧结温度,使β”-氧化铝固体电解质陶瓷的电阻率小于3.0Ω·cm。

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制备二硫化钼/碳复合多级孔材料的方法

本发明涉及一种制备二硫化钼/碳复合多级孔材料的方法,将钼酸钠、硫代乙酰胺和琼脂糖加水溶解后水浴加热,反应结束后趁热倒出冷却,将冷却后的样品转移至冰箱冷冻,后转移至冻干机中干燥,最后置于管式炉中煅烧,制备得到二硫化钼/碳复合多级孔材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料导电性好,作为电极材料用于超级电容器具有比容量高、循环性能好、结构稳定等优势,用于锂离子电池中具有倍率性能好、循环稳定性高等特点,很好地弥补了上述两种储能器件自身的缺点,可以作为优良的储能材料可广泛用于超级电容器和锂离子电池中。

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碱金属离子掺杂三元正极材料的制备方法及其产品和应用

本发明提供一种碱金属离子掺杂三元正极材料的制备方法及其产品和应用,将MXO3和MnX2溶于卤酸,去离子水中磁力搅拌15~30 min,溶液转入水热反应釜中,140~160℃反应20~30 min;降至室温后,将沉淀物真空抽滤,洗涤干燥得碱金属离子掺杂的α‑MnO2;将锂盐、镍盐、钴盐、M+‑α‑MnO2(M=Na、K、Rb)混合均匀,然后煅烧得碱金属离子掺杂的三元材料(M+‑NCM)。碱金属离子掺杂可以有效地稳定三元材料的层状结构、在循环过程中阻止层状结构向尖晶石结构转变,进而可以提高材料的电化学性能。并且制备方法简单,工艺条件容易实现,能量消耗低,且制备无污染。

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微晶石墨-硬碳复合负极材料的制备方法

本发明涉及了一种微晶石墨‑硬碳复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)以天然微晶石墨和生物质原料为初始原料,通过低温预固定‑高温碳化的方法制备生物质硬碳负极材料;2)将硬碳负极材料同微晶石墨复合造粒制备电池负极材料;制备出的粉体粒度分布为D10为0~5μm、D50为10~30μm、D90为25~100μm,振实密度为0.9~1.2g/cm3,固定碳含量为80~99%的产品;本发明所制备的锂离子电池负极材料具有比传统石墨负极材料更高的容量,同时其倍率性能得到了提高。

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柔性复合电极材料的制备方法

本发明提供了一种柔性复合电极材料制备方法,首先利用臭氧氧化法,对多壁碳纳米管进行纯化和酸化处理,得到功能化的f?MWCNT;按比例称取f?MWCNT、KMnO4和苯胺;将称取的原料分散在去离子水中,超声,得到分散均匀的前驱体混合液;将所得混合液转入水热釜中,加热到160~200℃,并保持15~24h后,抽滤、洗涤,干燥即得到MWCNT/MnO2/PANI复合电极材料。通过本发明的方法获得的柔性复合电极材料具有较好的电容性质,阻抗小,压降小,最高比电容可达364.1F/g,循环1000次后,比电容仍然保持原来的87.3%,可用于超级电容器和离子电池的电极材料,锂?空气电池的电催化剂。

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纳米TiO2/碳复合材料的制备与应用

本发明属于二氧化钛的复合材料技术领域,具体为一种TiO2/碳复合材料制备方法和应用。本发明以果皮(如柚子皮,橘子皮,香蕉皮等)和钛盐(如钛酸丁酯)为原料,将果皮切碎,浸渍在钛盐的乙醇溶液中1?3小时,生成无定型的TiO2;将混合物在N2气氛下热处理2?4小时,果皮中的有机成分该纳米TiO2/碳复合粉体材料均被碳化,同时,无定型的TiO2转变为锐钛矿晶型,从而一步得到纳米TiO2/碳复合粉体材料。该纳米TiO2/碳复合粉体材料具有良好的储锂活性,可用于锂离子电池负极材料。本发明方法,工艺简单,所有原料无毒无害,制备过程无废液产生,同时能够实现柚子等果皮有机废弃物的有效综合利用,变废为宝。

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2um级别便携式智能雾化理疗仪

本发明提供一种2um级别便携式智能雾化理疗仪,涉及美容、保健仪器领域,所述雾化理疗仪包括上壳体、下壳体、滑盖、雾化器,水箱、PCB板,数码管、霍尔磁力开关、锂电池、测试探针、充电口,所述雾化理疗仪还包括与滑盖连接的滑盖磁铁,所述PCB板上设置有与锂电池连接的电池充电电路,与测试探针连接的分压检测电路,与雾化器连接的雾化驱动与控制电路,以及与电池充电电路、分压检测电路、雾化驱动与控制电路连接的单片机主控电路。本发明解决了现有雾化理疗仪雾化水分子大小过大,不能被有效吸收的问题。

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核壳结构T-Nb<Sub>2</Sub>O<Sub>5</Sub>@C复合材料的制备方法及应用

本发明公开了一种核壳结构T‑Nb2O5@C复合材料的制备方法及应用,属于材料制备和锂离子电池阳极材料应用领域。本发明将海藻酸钠加入NbCl5的盐酸溶液得交联产物,将交联产物过滤、冷冻干燥、一定高温下碳化,从而制备出核壳结构T‑Nb2O5@C复合材料。本发明以海藻酸钠提供碳基底,碳化后具有多种直径大小介孔,中间包裹T‑Nb2O5,结合了多孔碳导电性能好和T‑Nb2O5电化学性能优异的特点。本发明制备方法简单,过程易控,成本低廉,适用于作为需要具有快速充放电性能的锂离子电池。

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可以使水分子结团变小的陶瓷球及其制备方法

本发明公开了一种可以使水分子结团变小的陶瓷球及其制备方法,包括多孔陶瓷球和包衣浆料;所述多孔陶瓷球含有如下组成成分:高岭土38‑43份,紫砂陶土20‑25份,蒙脱石10‑15份,氧化硅5‑8份,六环石5‑8份,昆仑玉1‑2份,黄河玉3‑5份;所述包衣浆料含有如下组成成分:铁托玛琳10‑15份,锂托玛琳10‑15份,离子镁10‑15份,离子纳5‑8份,纳米银1‑2份,麦饭石20‑25份,木鱼石20‑25份,粘合剂1‑2份。本发明将铁托玛琳和锂托玛琳制成包衣浆层包裹在陶瓷球外层,既能够延长陶瓷球的使用寿命又使得电气石能够充分与水接触,将水迅速小分子团化,将普通饮用水制备成小分子团水,使饮用水具备保健价值,有益于人体健康。

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基于环氧树脂的离子凝胶电解质及其制备方法

本发明公开了一种基于环氧树脂的离子凝胶电解质及其制备方法,属于锂电池技术领域,制备方法包括将溶解有锂盐的离子液体、环氧树脂单体以及固化剂混合制备成前体溶液,随后将溶液涂布在聚四氟乙烯模板上,在热引发的条件下一步固化,最后通过真空脱除多余溶剂。本发明操作简单,不含引发剂,环境友好,制得的电解质在室温下具有较高的离子电导率,有利于其进行大规模制备并拓宽在电化学储能器件中应用。

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硅离子掺杂铝镓酸钆闪烁材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种硅离子掺杂铝镓酸钆闪烁材料及其制备方法和应用,所述硅离子掺杂铝镓酸钆闪烁材料的化学式为:(Gd1‑x‑y‑zRyDzEx)3(GasAl1‑s‑wSiw)5O12,式中0<x≤0.05,0≤y<1,0≤z≤0.05,0.3≤s≤0.6,0<w≤0.15,Si离子取代Al离子格位;所述R选自镧、镥、钇、钷、钐和钪中至少一种;所述D选自锂、钠、钾、镁、钙、锶、铜、锌、钛、钒、锰和钴中至少一种;所述E选自铈、镨、钕、铕、铽、镝、钬、铒、铥和镱中至少一种。

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阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜及其制备方法

本发明属于电池隔膜制造技术领域,公开了一种阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜及其制备方法,该方法为将阻燃玻璃纳米纤维和热塑性高性能纤维混合,经过分散、打浆、抄纸、热压,即得阻燃玻璃纤维复合电池隔膜。本发明制备过程简单方便,适合大规模生产,提高了电池隔膜的力学性能,实现了电池隔膜的孔径均匀调控,提高了电池隔膜的电解液吸液性,制得的阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜,具有良好的电解液浸润性、热稳定性、化学稳定性、机械性能及阻燃性能,提高了锂离子电池的安全性并延长了其使用寿命。本发明的制备方法适用于制备阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜,制得的阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜适用于锂电池。

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涂层浆料、涂层复合隔膜及其制备方法、电化学装置

本发明涉及锂离子电池隔膜涂敷技术领域,具体公开了一种涂层浆料、涂层复合隔膜及其制备方法、电化学装置。所述涂层复合隔膜,其特征在于,包括:(a)多孔基膜;和(b)含有有机/无机粒子混合物的多孔活性层,所述多孔基底的至少一个表面被所述多孔活性层涂覆;(c)所述涂层复合隔膜的涂层表面静摩擦系数≥0.8μs,动摩擦系数≥0.8μD。本发明的有益效果在于与现有的锂电隔膜相比,在透气性、针强度、剥离强度、热收缩等性能相当或略优的基础上,具有高导热、高摩擦系数,提升了阻燃性能,进而提升电池在隔膜方面的安全性,以及电池的电性能稳定性。

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轻便家用储能电池箱
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本发明公开了一种轻便家用储能电池箱,包含箱体、电池管理电路、以及若干电池组;箱体上设有通讯端口和输入输出端口;电池组包含第一侧板、第二侧板、挡板、以及N个电池单元;电池单元包含固定壳体、前塑料挡块、正极输出铜片、负极输出铜片、以及M个软包磷酸铁锂电芯。箱体的外壁上设有若干散热翅片。本发明结构简单,采用的软包磷酸铁锂电芯具有更好的安全性,能够使电池箱有更大的能量密度;电池组拆卸方便,在某些电池单元损坏后可以方便更换;大面积的散热翅片有效降低电池组温度。

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二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料及其制备方法

本发明属于碳气凝胶技术领域,具体为一种二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料及其制备方法。本发明的杂化材料采用钼盐和硫盐在具有不规则棱角结构的碳气凝胶颗粒上原位生长二硫化钼纳米片制备得到,其原料组成包括:碳气凝胶、钼盐、硫盐;其制备过程包括:通过溶胶-凝胶法、冷冻干燥、高温碳化技术制备得碳气凝胶;通过研磨或者球磨的方法制备得具有不规则棱角结构的碳气凝胶颗粒;再通过一步溶剂热法在碳气凝胶颗粒上原位生长二硫化钼纳米片。本发明制得的二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料具有二硫化钼纳米片层少(只有3-6层)且在碳气凝胶上分布均匀等特点,可作为理想的高性能催化剂材料、锂离子电池或太阳能电池等新能源器件的电极材料。

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孔径可调控的介孔碳的制备方法

本发明涉及一种孔径可调控的介孔碳的制备方法,属于碳材料制备工艺领域。该方法利用紫外光固化技术制备介孔碳前驱体,无机粒子为模板剂,碳化,模板物去除得到介孔碳材料,制备的介孔碳材料比表面积高,通过对模板选择可以调控介孔材料孔径,孔径在5-50nm之间。该制备工艺快速,简单,可批量生产。本发明制备的介孔碳可广泛应用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池、钠离子电池等领域。

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船舶风光储波浪能综合利用发电装置

本发明提供一种船舶风光储波浪能综合利用发电装置,包括:船舶光伏发电系统、船舶风力发电系统、船舶波浪能发电系统、船舶锂电池储能系统、直流并网系统、逆变系统和交流并网系统;所述船舶光伏发电系统、所述船舶风力发电系统、所述船舶波浪能发电系统和所述船舶锂电池储能系统均并联连接到所述直流并网系统的输入端,所述直流并网系统的输出端通过所述逆变系统与所述交流并网系统连接。优点为:风能、太阳能、波浪能和蓄电池储能采用系统化集成设计,对实现船舶能源多元化、节能减排和提高竞争力具有重要价值。

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可浸涂的水性单组份色漆及其制备方法、浸涂方法

本发明公开了一种可浸涂的水性单组份色漆及其制备方法、浸涂方法,其包括如下重量份数的组分:水性丙烯酸树脂45‑55份;pH调节剂0.1‑0.3份;消泡剂1‑1.5份;成膜助剂a 2‑3份;成膜助剂b2‑3份;润湿流平剂0.05‑0.1份;缔合型增稠剂0.1‑0.3份;硅酸镁锂浆2‑4份;蜡乳液2‑4份;色浆20‑25份;去离子水9‑17份。本发明中可浸涂的水性单组份色漆在巧妙的利用硅酸镁锂复配缔合型增稠剂的同时,结合了高效的有机硅消泡剂复配不稳泡的表面活性剂,既克服了水性漆多相稳泡缺陷,又达到了比较好的抗流挂效果,性能完全可以媲美NC漆的效果。

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制备1-甲基-3-乙基-3-(3-羟基苯基)-六氢-1H-氮杂卓盐酸盐的方法

本发明属于制药领域,涉及一种1-甲基-3-乙基-3-(3-羟基苯基)-6氢-1H-氮杂卓盐酸盐的制备方法。本发明以间甲氧基苯乙酮为起始原料经Willgerodt重排、氯化亚砜酰化、与4-甲氨基丁酸甲酯盐酸盐酰化缩合合成关键中间体N-甲基-N-(3-甲氧羰基-丙基)-(3-甲氧苯基)乙酰胺;N-甲基-N-(3-甲氧羰基-丙基)-(3-甲氧苯基)乙酰胺的环合反应采用氨基钠为碱性试剂,在非极性溶剂中完成得1-甲基-3-(3-甲氧基苯基)-6氢-1H-氮杂卓-2、4-二酮。其后的乙基化反应选用叔丁醇钾和碘乙烷可减少氧烃化比例,再经Wolff-Kishner-Huang和锂铝氢二步还原反应,最后成盐得目标化合物。本发明所述的方法采用价廉的原料和试剂,生产成本低,各步反应条件温和、操作简便,是一种很有工业应用前景的制备方法。

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Mn0.12Co0.94Ni0.51O2超薄纳米片超级电容器材料的制备方法

本发明涉及一种Mn0.12Co0.94Ni0.51O2超薄纳米片超级电容器材料的制备方法,包括:将体积比为1:1:1的硝酸锰溶液、硝酸钴溶液、硝酸镍溶液混合,加入添加剂后混合均匀,得到电解液;在三电极系统电化学沉积技术条件下,采用恒电位法进行电沉积电解液,沉积20-40分钟,反应完成后将样品送入真空干燥箱干燥,后续在管式炉中退火处理2-3小时,即得。本方法工艺简单、经济、易于操作,制备的Mn0.12Co0.94Ni0.51O2超薄纳米片在超级电容器、锂离子电池材料等方面有应用潜力。

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长寿命负极片的制备工艺及使用该负极片的电容电池

本发明一种长寿命负极片的制备工艺及使用该负极片的有机混合型超级电容电池,该负极的制备工艺包括如下步骤:混料,将快速储锂碳、粘结剂混合,加入溶剂;压制,用辊压机对混料进行压制,得到一定厚度的片状极片;涂覆,将导电剂调成浆料,涂覆在负极集流体上;附片,将片状极片压制附着在涂有一层导电剂的负极集流体上;烘干、碾压、裁切、真空干燥制备成负极片。本发明采用先压片后附着在集流体上的工艺,使负极片具有更高的压实密度和循环寿命。本发明制备的有机混合型超级电容电池具有高能量密度(能达到45-80Wh/Kg)、高功率密度(>4500W/Kg)的特性,可广泛应用于电动汽车、电动工具、太阳能储能、风能储能、便携式家电等领域。

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