一种镍酸锂正极材料的取代掺杂改性方法

    公开(公告)号:CN115974176A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211615060.5

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种镍酸锂正极材料的化学掺杂改性方法。以少量铝、钛元素同时取代镍酸锂中的部分镍元素,制得具有α‑NaFeO2型层状结构相纯度高、Li+/Ni2+阳离子混排程度小、电化学性能优异等特征的掺杂改性镍酸锂基正极材料LiNi0.95AlxTiyO2(其中0≤x≤0.05,0≤y≤0.05,x+y=0.05)。该材料在0.1C电流倍率下的初始放电比容量可达223mAh/g,库伦效率大于81%;在25℃下,1C电流倍率放电比容量大于207mAh/g,充放电循环300周时比容量大于150mAh/g,容量保持率大于72.7%;5C电流倍率下的放电比容量达148.6mAh/g。因此,本发明提供的铝、钛共掺杂镍酸锂正极材料具有比容量高、充放电循环稳定性好、倍率性能好、原料成本低、环境友好等特征,具有良好的推广应用价值。

    一种锂离子电池富锂锰正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110085857A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910324717.4

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池富锂锰正极材料的制备方法。所用棒状β-MnO2为实验室自制,其余原料均为市售分析纯化学试剂,按Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2化学计量分别称取Li2CO3、NiO、Co3O4、棒状β-MnO2,用玛瑙研钵研磨10~60分钟,转入刚玉舟并置于马弗炉内,以5℃/分钟速率升温至500~600℃保温0.5~5小时,接着继续升温至800~900℃保温8~48小时,然后自然冷却至50~100℃取出,研磨10分钟得到棒状形貌Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2正极材料。该材料结晶程度高、棒状形貌规则,初始放电容量在大于250mAh/g,经过80周充放电循环后容量保持率可达76%。同时,该材料还具有资源丰富、价格低廉、环境友好等优点,是很有希望的高比容量锂离子电池正极材料。

    一种四水乙酸锰甘油溶剂法制备镁离子电池负极材料

    公开(公告)号:CN109659556A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811506748.3

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种四水乙酸锰甘油溶剂法制备镁离子电池负极材料。通过甘油溶剂热法脱除四水乙酸锰中的结晶水,得到层状结构无水乙酸锰,然后制作电极片并组装镁离子半电池。电化学测试结果表明,无水乙酸锰具有电化学可逆储镁性能,其反应平衡电位约为0.87 V(vs.Mg/Mg2+),首次放电容量可达63.5 mAh/g,其循环容量和电化学可逆性优于氧化亚锰,能够避免可能导致安全隐患的金属镁柱晶生成,具有较好的研究开发前景。

    一种流动注射化学发光法在线检测穿心莲内酯的方法

    公开(公告)号:CN102262085A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110094305.X

    申请日:2011-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种流动注射化学发光法在线检测穿心莲内酯的方法。配制硫酸铈铵溶液(Ce(IV)),Na2SO3溶液,穿心莲内酯标准溶液和样品穿心莲内酯溶液。主动泵分别将上述的Na2SO3溶液和穿心莲内酯标准溶液以30~60r/min的流速通过相应的管道进行三通混合,输入流动注射化学发光分析仪。待基线平稳后,副动泵将硫酸铈铵溶液以50~80r/min的流速通过十六通注射阀,注样时间10~20秒,各液混合,流入流通池检测其化学发光强度,记录数据,作出标准曲线方程;重复上述操作,测试样品穿心莲内酯化学发光强度,代入标准曲线方程,计算样品穿心莲内酯的含量。本发明检测方法简单,检测成本低,可在线进行常规性测定,易于应用到工农业生产中。

    硬炭负极材料的制备方法及硬炭负极材料、钠离子电池

    公开(公告)号:CN117049505B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202311012119.6

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本申请适用于材料技术领域,提供了硬炭负极材料的制备方法及硬炭负极材料、钠离子电池,包括:将生物质材料与去离子水置于180~200℃水热反应12~24小时,经洗涤、干燥处理,得预碳化中间体;将所述预碳化中间体经烧结碳化处理后进行碱处理12~36小时,经洗涤、干燥处理,即得硬炭负极材料。本申请通过将生物质材料经特定水热处理条件作用后,再经过高温碳化和碱处理后形成均匀分散孔洞的多孔球形硬炭负极材料,该硬炭负极材料有利于增加电化学活性位点,提高储钠比容量,是一种理想的钠离子电池负极材料,本申请所组装的钠离子电池具有高首次充电比容量与高初始库伦效率,电化学性能优异且稳定性能好。

    硬炭负极材料的制备方法及硬炭负极材料、钠离子电池

    公开(公告)号:CN117049505A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311012119.6

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本申请适用于材料技术领域,提供了硬炭负极材料的制备方法及硬炭负极材料、钠离子电池,包括:将生物质材料与去离子水置于180~200℃水热反应12~24小时,经洗涤、干燥处理,得预碳化中间体;将所述预碳化中间体经烧结碳化处理后进行碱处理12~36小时,经洗涤、干燥处理,即得硬炭负极材料。本申请通过将生物质材料经特定水热处理条件作用后,再经过高温碳化和碱处理后形成均匀分散孔洞的多孔球形硬炭负极材料,该硬炭负极材料有利于增加电化学活性位点,提高储钠比容量,是一种理想的钠离子电池负极材料,本申请所组装的钠离子电池具有高首次充电比容量与高初始库伦效率,电化学性能优异且稳定性能好。

    一种倒角单晶镍锰酸锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116005243A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211612507.3

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种倒角单晶镍锰酸锂正极活性材料的制备方法。以微量钛元素部分取代镍锰酸锂中的锰元素,采用传统固相反应法制得具有倒角八面体形貌特征的高性能、尖晶石结构单晶镍锰酸锂正极活性材料。在25℃下,该材料0.2C电流倍率的放电比容量可达139.8mAh/g,初始充放电效率可达87.3%;1C电流倍率的比容量可达134.4mAh/g,充放电循环200周后的容量保持率可达96.8%。在55℃下,其1C电流倍率的比容量可达135.2mAh/g,充放电循环100周后容量保持率可达82.5%。本发明提供的倒角八面体单晶镍锰酸锂正极活性材料制备方法具有工艺简单,原料成本低,产物纯度高,电化学性能优异等特点,具有良好的应用推广价值。

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