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原位构筑超薄无定形纳米包覆层材料的方法 incoPat
专利 | 2023-03-28 | CN202310318577.6
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

原位构筑超薄无定形纳米包覆层材料的方法,涉及锂离子电池用正极材料技术领域。本发明分别通过溶胶凝胶法、共沉淀法以及电沉积结合水热法对Li2MnO3正极材料进行包覆处理,将LixMnOy无定形纳米结构均匀,完整的包覆在Li2MnO3正极材料表面(LixMnOy@Li2MnO3),其中LixMnOy为非晶无定形包覆层,厚度为0.1‑10nm;本发明通过在Li2MnO3正极材料表面包覆超薄无定形的LixMnOy,在保证该材料高放电比容量的同时并显著抑制了Li2MnO3的电压衰减,将其组装为扣式电池测试性能后发现包覆后的Li2MnO3材料在50圈充放电循环后的电压衰减为零。

引用:

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GB/T 7714 尉海军 , 万界 , 刘世奇 . 原位构筑超薄无定形纳米包覆层材料的方法 : CN202310318577.6[P]. | 2023-03-28 .
MLA 尉海军 等. "原位构筑超薄无定形纳米包覆层材料的方法" : CN202310318577.6. | 2023-03-28 .
APA 尉海军 , 万界 , 刘世奇 . 原位构筑超薄无定形纳米包覆层材料的方法 : CN202310318577.6. | 2023-03-28 .
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自还原气氛下光学区熔定向生长高导电性富电子钙铝石单晶体方法 incoPat
专利 | 2023-04-11 | CN202310382481.6
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

自还原气氛下光学区熔定向生长高导电性富电子钙铝石单晶体方法属于半导体材料领域。首先将溶胶凝胶法合成的[Ca24(Al1‑xMx)28O64]4+(O2‑)2利用放电等离子烧结设备烧结,烧结条件为:温度900~1200℃,真空度不高于8Pa,压力30MPa,反应时间5‑15min;将烧结棒材超声清洗、干燥后,置于光学区熔炉设备中作为生长进料棒,以沿(001)晶面生长的单晶金属钛棒作为籽晶下料棒,生长参数:8%(1080w)≤p≤20%(2400w),生长速度 : 3mm/h≤s≤10mm/h。真空度1×10‑5torr,氩气流速0.3L/min,气体压强0.5Mpa,上料棒与籽晶棒转速30rpm/min。该制备方法提高了制备效率,所得单晶纯度高、导电性好且成本低,电子浓度可达到理论最大值,可进行大尺寸定向生长。

引用:

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GB/T 7714 张忻 , 韩尚儒 , 刘楠 et al. 自还原气氛下光学区熔定向生长高导电性富电子钙铝石单晶体方法 : CN202310382481.6[P]. | 2023-04-11 .
MLA 张忻 et al. "自还原气氛下光学区熔定向生长高导电性富电子钙铝石单晶体方法" : CN202310382481.6. | 2023-04-11 .
APA 张忻 , 韩尚儒 , 刘楠 , 王守用 . 自还原气氛下光学区熔定向生长高导电性富电子钙铝石单晶体方法 : CN202310382481.6. | 2023-04-11 .
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一种离子交换法合成锂离子电池富锂Fe-Mn正极材料的方法 incoPat
专利 | 2022-02-13 | CN202210131046.1
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

一种离子交换法合成锂离子电池富锂Fe‑Mn正极材料的方法属于锂离子电池富锂正极材料领域,对于富锂Fe‑Mn正极材料存在首圈库伦效率低、循环稳定性和倍率性能差、循环过程中电压持续衰减等问题。首先通过低温熔盐法合成钠前驱体,然后在锂盐介质中发生Li+/Na+交换,最终得到目标产物。该材料在0.2C的充放电倍率下,首次放电比容量达200~250mAh g‑1,首次库伦效率90%~100%,循环50圈后容量保持率仍能达到75%~85%。该方法合成的正极材料首效高、稳定性好,其合成步骤与共沉淀及溶胶‑凝胶法相比,无有毒有害物质的参与,且合成过程简单,原料储量丰富,价格低廉,耗时短,能够实现商业化生产。

引用:

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GB/T 7714 赵煜娟 , 司永恒 , 邢依然 et al. 一种离子交换法合成锂离子电池富锂Fe-Mn正极材料的方法 : CN202210131046.1[P]. | 2022-02-13 .
MLA 赵煜娟 et al. "一种离子交换法合成锂离子电池富锂Fe-Mn正极材料的方法" : CN202210131046.1. | 2022-02-13 .
APA 赵煜娟 , 司永恒 , 邢依然 , 卢寒 , 白昆 . 一种离子交换法合成锂离子电池富锂Fe-Mn正极材料的方法 : CN202210131046.1. | 2022-02-13 .
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一种电致变色电池的制备方法 incoPat
专利 | 2022-01-11 | CN202210029387.8
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

一种电致变色电池的制备方法,属于功能材料技术领域。通过溶胶凝胶法结合旋涂的方法在导电玻璃上制备出具有电致变色特性的薄膜电极。之后用刮涂的方法制备出具有多孔结构的柔性离子导体膜。以上述电致变色薄膜电极以及吸附电解质的离子导体膜为基础,进行器件的组装,得到了集成电致变色和能量储存于一体的电致变色储能电池。

引用:

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GB/T 7714 张倩倩 , 李万忠 , 白婷 et al. 一种电致变色电池的制备方法 : CN202210029387.8[P]. | 2022-01-11 .
MLA 张倩倩 et al. "一种电致变色电池的制备方法" : CN202210029387.8. | 2022-01-11 .
APA 张倩倩 , 李万忠 , 白婷 , 付国兴 , 刘晶冰 , 汪浩 . 一种电致变色电池的制备方法 : CN202210029387.8. | 2022-01-11 .
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一种高效光催化分解水制氢的单质红磷负载的二氧化钛复合催化剂 incoPat
专利 | 2021-02-01 | CN202110139527.2
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

一种高效光催化分解水制氢的单质红磷负载的二氧化钛复合催化剂,属于催化化学与纳米科学领域。首先以异丙醇钛(TIP)为前驱体,以乙醇为溶剂,用溶胶‑凝胶法和水热法制备了介孔TiO2微球载体;然后利用化学气相沉积法将RP纳米棒沉积在TiO2表面,得到RP/TiO2复合催化剂。本发明材料新颖,制备工艺简单,产物粒子形貌规整可控,所得RP/TiO2催化剂表现出良好的优异的可见光光催化分解水制氢活性和稳定性。

引用:

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GB/T 7714 邓积光 , 李双 , 敬林 et al. 一种高效光催化分解水制氢的单质红磷负载的二氧化钛复合催化剂 : CN202110139527.2[P]. | 2021-02-01 .
MLA 邓积光 et al. "一种高效光催化分解水制氢的单质红磷负载的二氧化钛复合催化剂" : CN202110139527.2. | 2021-02-01 .
APA 邓积光 , 李双 , 敬林 , 刘雨溪 , 吕思洁 . 一种高效光催化分解水制氢的单质红磷负载的二氧化钛复合催化剂 : CN202110139527.2. | 2021-02-01 .
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一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法 incoPat
专利 | 2021-04-09 | CN202110385279.X
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法,属于锂离子电池正极材料领域。包括以下步骤:通过VESTA软件建构基础计算模型,并使用VASP软件计算Li2MnO3体系在过渡金属元素铌(Nb)掺杂前后的态密度、能带、Bader电荷结果,分析结果表明Nb的掺杂有助于改善体系结构稳定性;实验中用溶胶凝胶法合成Nb掺杂前后的富锂铁锰基正极材料,结果显示Nb掺杂提升了材料的循环性能和倍率性能。本发明通过密度泛函理论计算探究Nb掺杂机理,确定Nb为掺杂元素,并通过实验验证Nb实际掺杂影响,为富锂铁锰基正极材料的改性发展提供思路,打下基础。

引用:

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GB/T 7714 赵煜娟 , 候辰 , 余乐乐 et al. 一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法 : CN202110385279.X[P]. | 2021-04-09 .
MLA 赵煜娟 et al. "一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法" : CN202110385279.X. | 2021-04-09 .
APA 赵煜娟 , 候辰 , 余乐乐 , 邢依然 , 司永恒 , 卢寒 . 一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法 : CN202110385279.X. | 2021-04-09 .
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δ-MnO2负载氧化石墨烯Bi-Pd复合型催化剂的方法和应用 incoPat
专利 | 2021-08-11 | CN202110921601.6
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

本发明提供了δ‑MnO2负载氧化石墨烯Bi‑Pd复合型催化剂的方法和应用。采用溶胶‑凝胶法制备δ‑MnO2,然后将氧化石墨烯与Bi‑Pd采用离子交换法负载到δ‑MnO2上,最后得到Bi‑Pd/GO/δ‑MnO2催化剂。其中GO的负载量为≤1.5wt%,Bi负载量≤0.1wt%,Pd负载量≤0.5wt%。本发明所制催化剂在温度100~300℃、空速60, 000~240, 000h‑1的情况下,对高浓度甲苯1000~3000ppm具有良好的催化消除效果,甲苯转化率95‑99%和稳定性(反应70h活性不变)。此催化剂同时具有较高的稳定性能, 在掺杂石墨烯后能够显著地增强Bi‑Pd‑Mn之间的电子迁移效率,从而增强催化效率,降低转化温度,而且具有制备工艺简单、成本低廉、稳定性好等优点。

引用:

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GB/T 7714 叶青 , 董宁 , 肖阳 et al. δ-MnO2负载氧化石墨烯Bi-Pd复合型催化剂的方法和应用 : CN202110921601.6[P]. | 2021-08-11 .
MLA 叶青 et al. "δ-MnO2负载氧化石墨烯Bi-Pd复合型催化剂的方法和应用" : CN202110921601.6. | 2021-08-11 .
APA 叶青 , 董宁 , 肖阳 , 张丹 . δ-MnO2负载氧化石墨烯Bi-Pd复合型催化剂的方法和应用 : CN202110921601.6. | 2021-08-11 .
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δ-MnO2负载氧化石墨烯与Ag-Gd复合型催化剂的方法和应用 incoPat
专利 | 2021-08-11 | CN202110920789.2
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

本发明提供了δ‑MnO2负载氧化氧化石墨烯Ag‑Gd复合型催化剂的方法和应用。采用溶胶‑凝胶法制备δ‑MnO2,然后将氧化石墨烯与Ag(银)‑Gd(钆)复合金属采用离子交换法负载到δ‑MnO2上,最后得到Ag‑Gd/GO/δ‑MnO2催化剂。其中GO的负载量为≤3.0wt%,Ag负载量≤1.0wt%,Gd负载量≤0.1wt%。本发明所制催化剂在温度(100~250℃)、空速(60, 000~240, 000h‑1)的情况下,对高浓度乙酸乙酯(1000~3000ppm)具有良好的催化消除效果(乙酸乙酯转化率95‑99%)和稳定性(反应50h活性不变)。本发明催化剂制备原料廉价和制备过程简单。

引用:

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GB/T 7714 叶青 , 董宁 , 肖阳 et al. δ-MnO2负载氧化石墨烯与Ag-Gd复合型催化剂的方法和应用 : CN202110920789.2[P]. | 2021-08-11 .
MLA 叶青 et al. "δ-MnO2负载氧化石墨烯与Ag-Gd复合型催化剂的方法和应用" : CN202110920789.2. | 2021-08-11 .
APA 叶青 , 董宁 , 肖阳 , 张丹 . δ-MnO2负载氧化石墨烯与Ag-Gd复合型催化剂的方法和应用 : CN202110920789.2. | 2021-08-11 .
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一种双介孔二氧化硅荧光杂化材料制备方法 incoPat
专利 | 2020-03-14 | CN202010178622.9
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

一种双介孔二氧化硅荧光杂化材料制备方法属于荧光杂化材料制备技术领域。首先,通过葡萄糖水热反应,得到碳量子点水溶液;然后将表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵溶于碳量子点水溶液中,加入正硅酸乙酯和氨水,通过溶胶‑凝胶法获得中间体;最后用溶剂法去除中间体中的表面活性剂,从而制备出双介孔荧光杂化材料。本发明所制备的荧光杂化材料具有较大比表面积(700‑1200m2/g)和双介孔结构(2.7‑3.1nm和22‑29nm),发光稳定,可作为药物缓释载体;制备过程操作简单,具有工业实用性。

引用:

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GB/T 7714 孙继红 , 李俊芳 , 徐小欢 et al. 一种双介孔二氧化硅荧光杂化材料制备方法 : CN202010178622.9[P]. | 2020-03-14 .
MLA 孙继红 et al. "一种双介孔二氧化硅荧光杂化材料制备方法" : CN202010178622.9. | 2020-03-14 .
APA 孙继红 , 李俊芳 , 徐小欢 , 白诗杨 . 一种双介孔二氧化硅荧光杂化材料制备方法 : CN202010178622.9. | 2020-03-14 .
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一种制备掺铋石英玻璃的工艺方法 incoPat
专利 | 2020-02-17 | CN202010094977.X
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

本发明公开一种溶胶凝胶法制备掺铋石英玻璃的工艺方法,包括以下步骤:(1):将正硅酸乙酯、去离子水、乙醇按照一定比例均匀混合搅拌后,加入一定比例的用硝酸溶解的Bi(NO)3·5H2O和Al(NO)3·9H2O,用磁力搅拌器在常温下搅拌得掺铋溶胶;(2)使用磁力搅拌器对溶胶进行搅拌并加热得到湿凝胶,将湿凝胶放在烘箱中烘干去掉大部分水和乙醇,形成块状干凝胶,使用行星式球磨机将块状干凝胶球磨形成粉末;(3)将干凝胶粉末放入脱脂炉中除掉干凝胶粉末中的碳化物和有机物,得到掺铋前驱体粉末;(4)将预烧结的前驱体粉末放入真空熔炼炉烧结,在真空状态下得到掺铋石英玻璃。本发明可以显著降低粉末的烧结温度且制备出的掺铋玻璃均匀性很好。

引用:

复制并粘贴一种已设定好的引用格式,或利用其中一个链接导入到文献管理软件中。

GB/T 7714 王璞 , 刘宇 , 郑保罗 et al. 一种制备掺铋石英玻璃的工艺方法 : CN202010094977.X[P]. | 2020-02-17 .
MLA 王璞 et al. "一种制备掺铋石英玻璃的工艺方法" : CN202010094977.X. | 2020-02-17 .
APA 王璞 , 刘宇 , 郑保罗 , 王锦航 , 杨晶 . 一种制备掺铋石英玻璃的工艺方法 : CN202010094977.X. | 2020-02-17 .
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