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公开(公告)号:CN111106335A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911327661.4
申请日:2019-12-20
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,将碳酸钠、钒源及碳源溶解于去离子水中,搅拌使各组分充分溶解,得到混合溶液;将得到的混合溶液冷冻干燥,得到前驱体粉末;将得到的前驱体粉末于氮气或氩气气氛下400℃~1000℃下煅烧5h~10h得到锂离子电池负极材料;将中得到的锂离子电池负极材料在去离子水中超声0.8-10min,再置于60~85℃烘箱中烘干,得到锂离子电池复合负极材料。本发明材料制备工艺简单,易于操作,可控性好;材料合成过程中,形貌调控剂为去离子水;所制备的复合材料整体为微米尺寸,由大量纳米片构成;作为锂离子及作钠离子电池负极材料具有较高的容量和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN111063877A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911414301.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种生物质碳/Ga2O3复合材料的制备方法及作为锂离子电池负极材料的应用。其具体操作如下:将香蒲果穗在氢氧化钠溶液中超声处理,再用去离子水清洗干净,烘干;取一定量硝酸加入去离子水中,搅拌均匀后加入适量Ga(NO3)3·xH2O,再向溶液加入适量处理好的香蒲果穗,超声烘干;材料烘干后将其置于N2环境中,在500-700℃下煅烧得到生物质碳/Ga2O3复合材料。本发明首次将生物质(香蒲)碳/Ga2O3复合材料用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。
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公开(公告)号:CN107623111B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710680130.8
申请日:2017-08-10
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种复合锂离子电池负极材料的制备方法,具体是将碳酸锂、五氧化二钒及六次甲基四胺分别溶解于装有去离子水的容器中,搅拌30min后使其充分溶解;将得到的混合溶液转移到水热釜内衬中添加去离子水至其体积的80%,于120℃~180℃鼓风烘箱中反应5~30h,自然冷却至室温得到反应液;在快速搅拌前述得到的反应液的同时,向其中缓慢加入硝酸银溶液,得到中间产物,将该中间产物于60~85℃油浴10~20h,之后再在60~85℃烘箱烘干,研磨至粉末呈棕色,于氮气或氩气保护气氛中450~650℃下煅烧5~10h得到Li3VO4/Ag复合材料。本发明将该材料应用于锂离子电池负极材料上,显示了较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110902660A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911077798.9
申请日:2019-11-06
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B21/06 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种静电纺丝制备GaN纳米线作为锂离子电池负极材料的方法。具体操作是:取一定量的Ga(NO3)3·xH2O、N,N-二甲基甲酰胺和乙酰丙酮加入到烧杯中,再向烧杯加入适量聚乙烯吡咯烷酮并搅拌5h形成透明溶液,然后转移至静电纺丝注射器中纺丝5h,结束后取下纺布在100℃烘箱中干燥12h,干燥后置于马弗炉中,以5℃/min的升温速度,在空气条件下,750℃煅烧3h,再将所得产物在氨气中退火5h,温度为700℃~900℃。
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公开(公告)号:CN107394147B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710557116.9
申请日:2017-07-10
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种中间液相方法制备碳复合氟磷酸钒钠正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源、氟源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,之后将烧杯放置在75℃的鼓风烘箱中于36h烘干。将干燥后的前驱体研磨,并于氮气气氛下350℃预烧2~6h,然后在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到NaVPO4F/C复合材料,以其作为钠离子电池正极显示出较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109802112A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910008793.4
申请日:2019-01-04
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种中间液相法结合喷雾干燥制备Na4VO(PO4)2/C多孔微球钠离子电池正极,具体步骤是称取钠源、钒源及碳源,添加去离子水,搅拌至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水,鼓风烘箱中水热反应,得到澄清溶液,加入磷源及有机碳源,搅拌致其完全溶解,将得到的溶液在氮气气氛中喷雾干燥,将喷雾得到的前驱体微球在氩气下预烧,然后在750~850℃下烧结得到Na3V2(PO4)3/C多孔微球,以其作为钠离子电池正极显示出较好的电化学性能。本发明首次将中间液相法结合喷雾干燥制备新型Na4VO(PO4)2/C钠离子电池正极。该工艺材料复合均匀,形貌可控;所得样品结晶性能良好,纯度高;电化学性能测试显示其具有明显的充、放电平台和较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108346795A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810074816.7
申请日:2018-01-25
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种水系锌离子负极材料Zn3(OH)2V2O7·2H2O及其合成的方法。将锌源、钒源、C6H12N4、硫酸钠混合后添加有机溶剂,充分搅拌至原料完全混合均匀。将混合均匀的悬浊液转移至高压反应釜中,添加去离子水和有机溶剂混合液至内胆体积的80%。在80℃~100℃恒温鼓风干燥箱中加热24~36h,冷却至室温后将高压反应釜中的沉淀转移至离心管中,离心、洗涤后放置在70℃~90℃恒温鼓风干燥箱中烘烤5~20h,得到Zn3(OH)2V2O7·2H2O粉末。以此为锌离子电池负极材料装配电池,显示出良好的电化学性能。此外,此负极材料也可用于钠离子、钾离子等水系电池体系中。
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公开(公告)号:CN104993105B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201510278223.9
申请日:2015-05-27
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种锌基复合材料,该复合材料为氟化氢氧化锌(ZnOHF),其形貌为棒状;其制备方法为将纯度为99.9%以上的乙酸锌、氟化钠、六次甲基四按摩尔比为1:1:1‑5混合,并搅拌均匀,得到混合物;再将混合物放置于容器中加蒸馏水搅拌30分钟,形成均匀溶液;进一步将得到的均匀溶液转移至水热反应釜中于140℃~180℃反应24小时,将反应产物离心、烘干、收集,得到ZnOHF锂离子电池负极材料。本发明首次将锌基复合材料氟化氢氧化锌应用于制备锂离子电池负极材料上。本发明合成方法简单,成本低廉;所制备的氟化氢氧化锌(ZnOHF)呈特殊棒状形貌;所制备氟化氢氧化锌(ZnOHF)具有明显的充、放电平台,在锂离子电池中有潜在应用。
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公开(公告)号:CN107482179A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710556600.X
申请日:2017-07-10
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种中间液相方法制备碳复合磷酸钒钠锂离子电池正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌30min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,在80℃的鼓风烘箱中于24h烘干。将前驱体研磨成粉末,于氮气气氛下350℃预烧2~6h,并在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到Na3V2(PO4)3/C复合材料,以其作为锂离子电池正极显示出较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107394147A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710557116.9
申请日:2017-07-10
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种中间液相方法制备碳复合氟磷酸钒钠正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源、氟源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,之后将烧杯放置在75℃的鼓风烘箱中于36h烘干。将干燥后的前驱体研磨,并于氮气气氛下350℃预烧2~6h,然后在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到NaVPO4F/C复合材料,以其作为钠离子电池正极显示出较好的电化学性能。
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