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C-Papers (25)

2015
  • 1. 全钒液流电池磺化石墨烯/Nafion复合膜的研究. 电化学, 2015, 5
  • 2. Mn_3O_4/石墨烯复合材料的制备与电化学性能研究. 电化学, 2015, 4
  • 3. 全钒液流电池铂氢微型参比电极体系的构筑与性能. 电化学, 2015, 2
2014
  • 1. MnO/石墨烯复合材料的制备及其作为锂离子电池负极的研究. 厦门大学学报(自然科学版), 2014, 5
  • 2. 基于石墨烯的功能化复合材料及其在电化学储能中的应用. 厦门大学学报(自然科学版), 2014, 5
  • 3. 纳米CoFe_2O_4/GNS负极制备及其电化学性能研究. 电化学, 2014, 2
2013
  • 1. 碳空心球/硫复合材料制备和电化学性能研究. 电化学, 2013, 03
  • 2. O-掺杂石墨电极VO~(2+)/VO_2~+电对反应活性研究. 电化学, 2013, 02
2012
  • 1. 功率型锂离子电池负极材料TiO_2/石墨烯的制备及其电化学性能研究. 电化学, 2012, 3
2011
  • 1. 锂离子电池纳米氧化镍负极的制备及应用. 电化学, 2011, 4
  • 2. 二氧化锡/碳气凝胶的制备与电化学性能研究. 电化学, 2011, 3
  • 3. 聚三苯胺/活性炭电极的电化学性能研究. 电化学, 2011, 1
  • 4. 微型锂离子电池及关键材料的研究. 化学进展, 2011, Z1
  • 5. 锂硫电池关键材料研究进展与展望. 化学进展, 2011, Z1
2010
  • 1. 直接还原高锰酸钾制备CNT/MnO_2复合材料. 电池, 2010, 3
  • 2. 锂离子电池正极材料LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2在LiNO_3溶液中的电化学性能研究. 电化学, 2010, 2
  • 3. 高性能硫/碳凝胶复合正极材料的制备及应用. 电化学, 2010, 2
2009
  • 1. 全钒液相储能体系的功率特性研究 . 电化学 , 2009, 1
  • 2. 超级电容器用介孔NiO的制备及性能 . 电池 , 2009, 2
2008
  • 1. 纳米级LiFePO_4材料的水热模板法合成及其性能研究. 电化学, 2008, 04
  • 2. 化学电源研究展望——美国电化学会第213次会议评述. 电池, 2008, 05
  • 3. Cu~(2+)掺杂LiFePO_4的制备及其电化学性能. 电化学, 2008, 01
  • 4. 溅射功率对氧化锡薄膜结构和电化学性能的影响. 电化学, 2008, 01
2007
  • 1. 超级电容器用纳米二氧化锰的合成及其电化学性能. 电化学, 2007, 03
  • 2. 正极材料表面的SEI膜形成及锂离子扩散动力学. 电池, 2007, 03



Patents (8)

  • 1. 一种纳米化橄榄石型锂离子电池正极材料的制备方法
  • 【Application Number】
  • CN201310176931.2
  • 【Application Date】
  • 2013-05-14
  • 【Patent Number】
  • CN103311544B
  • 【Publication Date】
  • 2016-04-13
  • 【Inventors】
  • 郑明森; 董全峰; 范镜敏
  • 【Abstract】
  • 本发明公开一种纳米化橄榄石型锂离子电池正极材料的制备方法。先把原料分散或溶解在溶剂中;原料包含了含锂金属化合物、含非金属Y的化合物和含金属M的化合物;溶剂至少包括含通式为CxHyOmNnSz的化合物中的一种或多种,其中x、y、z、m和n分别为整数数字,x≥2,y≥2,6≥m≥0,6≥n≥0,6≥z≥0;再由第一步获得的原料溶液,在一定溶剂体系进行合成反应获得前驱体;然后将前驱体进行热解反应,最终获得纳米化橄榄石型锂离子电池正极材料。本发明可合成均匀碳包覆纳米级颗粒,具有高比容量、高倍率性能和良好循环稳定性。
  • 2. 一种用于非水体系的原位电化学-拉曼联用测试装置
  • 【Application Number】
  • CN201310058156.0
  • 【Application Date】
  • 2013-02-22
  • 【Patent Number】
  • CN103149192B
  • 【Publication Date】
  • 2015-05-13
  • 【Inventors】
  • 董全峰; 陈嘉嘉; 任斌; 郑明森
  • 【Abstract】
  • 一种用于非水体系的原位电化学-拉曼联用测试装置,涉及一种原位电化学光谱测试。提供可以获得硫电极充放电过程结构与组成的变化信息,便于深入理解材料的储锂机制和储锂性质,进一步设计与优化材料的一种用于非水体系的原位电化学-拉曼联用测试装置。设有金属池体上盖、绝缘不导电池体下盖、工作电极接线柱、双O型圈、弹簧、电池;所述金属池体上盖中间镂空并以石英玻璃作为窗片,金属池体上盖通过工作电极接线柱与电化学测试仪器的工作电极相连接;所述绝缘不导电池体下盖内部留有空腔,作为对电极导线的弹簧设在空腔内,电池设在弹簧顶部,金属池体上盖和绝缘不导电池体下盖通过双O型圈密封形成一封闭电解池体系。
  • 3. 一种可控孔径的多孔电极及其制备方法
  • 【Application Number】
  • CN201310198697.3
  • 【Application Date】
  • 2013-05-24
  • 【Patent Number】
  • CN103274386B
  • 【Publication Date】
  • 2014-11-05
  • 【Inventors】
  • 董全峰; 林志彬; 田昭武; 郑明森; 林祖赓; 林长冲
  • 【Abstract】
  • 一种可控孔径的多孔电极及其制备方法,涉及多孔电极。所述可控孔径的多孔电极由碳材料组成,呈3D网络骨架薄膜,平均孔径集中在0.1~5μm之间,可控孔径的多孔电极的厚度可为50~0.1mm;可控孔径的多孔电极的孔隙率大于80%。将碳材料粉末与粘结剂、造孔剂共混,加入分散剂,搅拌直至变为颗粒状,得颗粒状湿粉;利用滚轴对得到的颗粒状湿粉进行反复滚压成片状薄膜,折叠后继续滚压,直至电极薄膜成型后,烘烧,即得可控孔径的多孔电极。制备工艺简单,电极孔径可控,成本低廉,无环境污染,可广泛应用于高充放电倍率液相储能电池、双电层超级电容器、燃料电池以及其他含有多孔电极作为组件的电池类型。
  • 4. 一种咪唑嗡盐型阴离子交换膜及其制备方法
  • 【Application Number】
  • CN201010111470.7
  • 【Application Date】
  • 2010-02-11
  • 【Patent Number】
  • CN102151502B
  • 【Publication Date】
  • 2013-01-30
  • 【Inventors】
  • 方军; 郑明森; 董全峰; 田昭武; 卢晓焕; 施一宁; 林祖赓
  • 【Abstract】
  • 一种咪唑嗡盐型阴离子交换膜及其制备方法,涉及一种阴离子交换膜。以高分子薄膜为基材,热稳定性和化学稳定性良好的咪唑嗡盐型阴离子交换膜及制备方法。其化学结构为一类侧链上含有咪唑嗡盐的高分子聚合物,所述咪唑嗡盐型阴离子交换膜的膜离子电导率大于0.01S/cm,具有良好的热稳定性和化学稳定性,可在高温,强酸、强碱和强氧化剂中使用。将高分子薄膜用丙酮浸泡,清洗后烘干至恒重;高能射线辐照薄膜;辐照后的薄膜放入容器中,向容器中注入单体,使膜完全浸没在单体中,抽真空,充入惰性气体至容器内无空气,密封后置于水浴中反应,除去未反应单体,烘干;将接枝后的薄膜用季铵化试剂浸泡,去离子水洗涤,得咪唑嗡盐型阴离子交换膜。
  • 5. 微型锂电池的制备方法
  • 【Application Number】
  • CN201010111609.8
  • 【Application Date】
  • 2010-02-11
  • 【Patent Number】
  • CN101771168B
  • 【Publication Date】
  • 2012-05-23
  • 【Inventors】
  • 董全峰; 宋杰; 郑明森; 吴孙桃; 吴启辉
  • 【Abstract】
  • 微型锂电池的制备方法,涉及一种锂电池。提供一种易实现,且与微加工技术兼容的微型锂电池的制备方法。微型锂电池由基片、阴极集流体、阴极膜、固体电解质膜、阳极膜、下层阳极集流体和上层阳极集流体构成。在基片上通过化学沉积方法或物理沉积方法沉积一层金属膜作为阴极集流体和下层阳极集流体;在阴极集流体上用光刻胶限定出阴极图形,然后采用物理沉积方法沉积阴极薄膜,再用惰性溶剂剥离的方法去除剩余的光刻胶,得到限定图形的阴极薄膜,再退火处理;用光刻胶限定出所需固体电解质膜和阳极膜的结构;使用光刻胶作为牺牲层4限定固体电解质膜和阳极膜的结构;制备固体电解质膜、阳极膜和上层阳极集流体;剥离牺牲层后即得微型锂离子电池。
  • 6. 基于液相中的电化学活性物质的超级电容器
  • 【Application Number】
  • CN200610087625.1
  • 【Application Date】
  • 2006-06-05
  • 【Patent Number】
  • CN100490033C
  • 【Publication Date】
  • 2009-05-20
  • 【Inventors】
  • 田昭武; 董全峰; 郑明森; 林祖赓
  • 【Abstract】
  • 基于液相中的电化学活性物质的超级电容器,涉及一种超级电容器,提供一种基于液 相中以多孔电极内外表面附近的薄液层中电化学活性物质的电极反应为主要能量存储方式 的超级电容器。设有至少一单元的正负电极集流体、正负电极室和隔离膜。正负电极室为 多孔电极,孔内浸吸充满不流动的正负电极液体,正负电极液体中含有至少一种正负电极 电化学活性物质,其电化学氧化还原反应主要发生在正负电极内表面。功率密度高,电化 学赝电容大,具有较高的单次充放电能量密度。循环性能优异,寿命长,可作为混合动力 型电动车回收制动能量和提供启动加速能量的理想配套电源等。
  • 7. 磷酸铁锂正极材料及其制备方法
  • 【Application Number】
  • CN200510118988.2
  • 【Application Date】
  • 2005-11-15
  • 【Patent Number】
  • CN1332462C
  • 【Publication Date】
  • 2007-08-15
  • 【Inventors】
  • 董全峰; 刘善科; 郑明森; 孙世刚; 詹亚丁; 林祖赓
  • 【Abstract】
  • 磷酸铁锂正极材料及其制备方法,涉及一种电池正极材料,尤其是主要用于锂离子二次电池的磷酸铁锂正极材料。提供一种能够同时提高LiFePO4电导率和振实密度的电池正极材料及其制备方法。由磷酸铁锂和硼化钙组成,按质量比,磷酸铁锂∶硼化钙=100∶(1.01~5.26)。制备时先合成纯的磷酸铁锂:将亚铁盐、磷酸盐和锂盐,以醇为润滑剂球磨,球磨后的混合物加热,以惰性气体为保护气体。合成的磷酸铁锂与硼化钙球磨,球磨后的混合物煅烧,通以惰性气体为保护气体,即制得目标产物。
  • 8. 一种无萃取复合聚合物锂离子电池隔膜及其制造方法
  • 【Application Number】
  • CN03130856.2
  • 【Application Date】
  • 2003-05-15
  • 【Patent Number】
  • CN1238914C
  • 【Publication Date】
  • 2006-01-25
  • 【Inventors】
  • 董全峰; 郑明森; 施一宁; 金明钢; 尤金跨; 林祖赓
  • 【Abstract】
  • 涉及一种用于聚合物锂离子电池的无萃取复合聚合物锂离子电池隔膜及其制备方法。 设有骨架网络和填充基体,填充基体处于骨架网络的孔隙和骨架网络表面,填充基体与骨架网络复合成一整体。其制造方法为填充基体的材料溶解在溶剂中成混合物;将混合物浸渍,涂布或喷涂在骨架网络上;除去溶剂,即得。 由于采用具有较好机械强度和适度孔隙率的网络骨架结构以及良好离子导电能力的聚合物材料作为填充基体复合成一整体,不添加需萃取的造孔剂、增塑剂,无萃取步骤。该隔膜可与阴阳极热复合成均匀相互交联的整体。用该隔膜制造的电池其形状尺寸适应性强、循环性能好、安全性高,可有效降低电解质隔膜微短路的问题,提高电池的体积比容量,简化工艺。

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