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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 电极材料相关记录42条 . 查询时间(0.103 秒)
2024年4月11日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员和鲁文静副研究员团队在溴基液流电池电极研究方面取得新进展。团队通过在电极表面基于可逆的固态溴络合效应,同步提高了电极的固溴能力和催化活性,降低了溴基液流电池的自放电率,提高了电池功率密度和循环寿命。
本发明涉及电池制造及能量存储领域,具体为一种提高钒电池电极材料活性 的电化学处理方法。以石墨毡或碳毡材料做阳极浸入活化电解液中,在电解槽内 以一定的电流密度和时间进行电化学活化处理处理,之后清洗、干燥得到活化的 石墨毡或碳毡电极材料。该方法通过选择合适的活化电解液及电流密度,进行温 和、可控的电化学阳极活化处理,克服了因热处理和酸处理容易导致材料的过氧 化而使电极材料稳定性下降、电池寿命降低的缺点...
本发明属于电化学电池领域,具体为一种高能量柔性复合电极材料及其制备方法和在高能量柔性锂硫二次电池中的应用。柔性电极材料是单质硫均匀吸附并嵌入在碳纳米管壁的微孔中,形成微孔限域、多孔通道互联、三维导电网络的碳纳米管/硫复合材料;活性物质单质硫的含量范围为10-71wt%。采用含硫酸根离子的酸性电解液阳极氧化金属基体制备多孔模板,并在模板中吸附大量硫酸根离子;利用化学气相沉积过程制备碳纳米管,同时利用...
本发明涉及一种锂空气电池用阴极电极材料,所述阴极电极材料为多孔氧化锡锑,或者由多孔氧化锡锑与金属氧化物复合的材料,其中多孔氧化锡锑的孔径尺寸为1-150nm,其中孔径为1-3nm的孔容占总孔体积的68%-20%,孔径30-60nm的孔容占总孔体积的30%-78%。锂空气电池用多孔氧化锡锑比常规的碳材料稳定性更高,具有更好的循环稳定性;同时在制备过程中使用模板法制备大孔径多孔氧化锡锑,使其适用于锂空...
本发明涉及电池制造及能量存储领域,具体为一种高活性钒电池电极材料制备方法,解决现有技术中碳素类材料电极反应活性较低,影响了钒电池的电池性能等问题。以天然鳞片状石墨粉为基料,氧化石墨粉为活性添加剂,聚四氟乙烯乳液为分散介质,在搅拌下使天然鳞片状石墨粉、氧化石墨粉和聚四氟乙烯乳液充分混合,制备成膏状物,然后将膏状物涂于不锈钢板上,于烘箱中烘干成型,制备钒电池电极材料。该方法有效地利用了氧化石墨粉对电极...
本发明涉及电池制造及能量存储领域,具体为一种制备全钒液流电池用电极材料的方法。首先配制实验所需的复合纺丝液,然后将具有电极催化性的碳纳米管,氧化石墨,过渡金属氧化物或是过渡金属的硝酸盐或卤化盐等与复合纺丝液混合均匀,通过静电纺丝的方法,制备出所需要的原电极材料,后利用真空/气氛炉对电极材料前驱体进行预氧化(温度200-500℃),在惰性气氛中碳化(温度800-1500℃),得到所需要的电极材料。对...
本发明涉及一种全钒液流电池用高活性电极材料的制备方法,通过将预氧毡在含CO2气氛中经程序升温后1000~1600℃高温热处理制备而成。制备的活性碳毡具有明显提高的比表面积和亲水性,能够显著提高碳纤维材料对钒离子氧化还原反应的电催化活性。这种电极材料适用于全钒液流电池,可以减小电荷转移电阻,提高全钒液流电池的电压效率和能量效率,从而提高其工作电流密度,使得相同输出功率的电池重量、体积以及成本均大大降...
2023年8月8日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队(污染防治材料与技术研究组)在废弃生物质多孔碳应用于电容脱盐方面取得新进展。该研究揭示了提高碳电极材料石墨氮含量对增强电容脱盐性能的内在机制。 
2023年8月7日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队(污染防治材料与技术研究组)在废弃生物质多孔碳应用于电容脱盐方面取得新进展,揭示了提高碳电极材料石墨氮含量对增强电容脱盐性能的内在机制。
中国科学院化学研究所专利:电池电极材料的回收方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:石墨烯电极活性物质及其制备方法和应用以及电极材料电极片和电化学电容器
2023年6月9日,中科院合肥物质院固体所赵邦传研究员团队在高性能水系锌离子电池电极材料研究方面取得系列进展,通过磁场 -电化学缺陷工程协同作用获得了一种超长寿命的 VS2基水系锌离子电池,并探索了 VS2在柔性自愈合锌离子电池中的应用。相关结果发表在 Materials Horizons 和 Small上。
近日,东北大学冶金学院李犁教授团队在钠离子电池领域取得重要研究进展,相关研究成果以“An ultralong-life SnS based anode through phosphate-induced structural regulation for high-performance sodium ion batteries”为题,在中国科技期刊卓越行动计划领军期刊Science Bullet...
近年来,过渡金属氧化物以其可变的氧化价态,成本低廉,易于制备而引起广泛关注。此外,鉴于过渡金属氧化物的理论比电容较高且电活性较好,故而在储能领域具有重要地位。在本工作中,课题组提出了一种双缺陷工艺构建富含氧空位和Mo掺杂的NiCo2O4(R-Mo-NiCo2O4)。

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