一种锂离子电池复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111106335B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201911327661.4

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 三峡大学

    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。

    一种生物质碳纳米片锂离子电池负极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111086981A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911414357.3

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种生物质碳纳米片锂离子电池负极材料及制备方法。其具体操作如下:将椿树果的果壳去掉,在HCl中浸泡后,经H2O和酒精冲洗干净,烘干得到干燥的椿树果;将烘干后的椿树果置于N2环境中煅烧得到黑色蓬松的生物质碳纳米片。进一步的将钒酸锂的前驱体溶液与椿树果混合超声,烘干,然后在氮气气氛下烧结所得。本发明首次将椿树果烧结后生物质碳用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。

    一种GaV2O5/Ga2O3复合物锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109671925A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811466822.3

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种GaV2O5/Ga2O3复合物锂离子电池负极材料的制备方法。其具体操作如下:称取Ga(NO3)3、V2O5和C6H12N4,添加去离子水搅拌至其完全溶解;将溶液转移到水热反应釜内衬中,在鼓风烘箱中120~180℃反应12~48h后,自然冷却至室温干;燥得10到~的20淡h;黄淡色黄沉色淀沉转淀移在至氮培气养气皿氛中下,煅在烧鼓,风以烘2~箱5℃中 6m0~in8-01℃的升温速率升温,保温温度为800-1200℃,时间为5~10h,研磨后得到黑色的GaV2O5/Ga2O3粉末。本发明首次将GaV2O5/Ga2O3用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。

    一种GaN纳米线锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110902660B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201911077798.9

    申请日:2019-11-06

    Applicant: 三峡大学

    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℃。

    一种锂离子电池复合负极材料的制备方法

    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

    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。

    一种GaN纳米线锂离子电池负极材料的制备方法

    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

    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℃。

    一种生物质碳纳米片锂离子电池负极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111086981B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201911414357.3

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种生物质碳纳米片锂离子电池负极材料及制备方法。其具体操作如下:将椿树果的果壳去掉,在HCl中浸泡后,经H2O和酒精冲洗干净,烘干得到干燥的椿树果;将烘干后的椿树果置于N2环境中煅烧得到黑色蓬松的生物质碳纳米片。进一步的将钒酸锂的前驱体溶液与椿树果混合超声,烘干,然后在氮气气氛下烧结所得。本发明首次将椿树果烧结后生物质碳用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。

    一种GaV2O5/Ga2O3复合物锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109671925B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201811466822.3

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种GaV2O5/Ga2O3复合物锂离子电池负极材料的制备方法。其具体操作如下:称取Ga(NO3)3、V2O5和C6H12N4,添加去离子水搅拌至其完全溶解;将溶液转移到水热反应釜内衬中,在鼓风烘箱中120~180℃反应12~48h后,自然冷却至室温;得到的淡黄色沉淀转移至培养皿中,在鼓风烘箱中60~80℃干燥10~20h;淡黄色沉淀在氮气气氛下煅烧,以2~5℃min‑1的升温速率升温,保温温度为800‑1200℃,时间为5~10h,研磨后得到黑色的GaV2O5/Ga2O3粉末。本发明首次将GaV2O5/Ga2O3用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。

    一种GaN多孔微米方块/碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111071998A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911414300.3

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种GaN多孔微米方块/碳复合材料的制备方法。其具体操作如下:称取一定量Ga(NO3)3、C6H12N4、C6H12O6和氧化石墨烯以质量比为100-150:150-200:0-7:2-4添加去离子水搅拌20-40min至其均匀分散;将悬浮液转移到水热反应釜内衬中,在鼓风烘箱中120-180℃反应12-36h后,自然冷却至室温;将产物冷冻干燥后直接在氨气下退火(温度为650-850℃,时间为5-10h)得到GaN多孔微米方块/碳复合材料。本发明将GaN多孔微米方块/碳复合材料用作锂离子电池负极,显示了良好电化学性能。

    一种Na3V2(PO4)3/C多孔微球钠离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109841809A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910008828.4

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种Na3V2(PO4)3/C多孔微球钠离子电池正极材料的制备方法,采用中间液相法结合喷雾干燥制备而成,具体步骤是称取钠源、钒源及C6H12N4添加去离子水,搅拌至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h,得到澄清溶液自然冷却后加入磷源及有机碳源,搅拌完全溶解至溶液变成橙黄色。将得到的溶液在氮气气氛中喷雾得干到的燥,前进驱口体温微度球为以183~0~52℃0m0℃in-,1出在口氩温气度下为30100~03~5102℃0℃预。烧将3喷~5雾小时,然后在750~850℃下烧结5~10h,自然冷却后得到Na3V2(PO4)3/C多孔微球。本发明首次将中间液相法结合喷雾干燥制备Na3V2(PO4)3/C钠离子电池负极。该合成工艺材料复合均匀,形貌可控;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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