一种高比容量纳米级钛酸锂材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103682296B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310359776.8

    申请日:2013-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种高比容量纳米级钛酸锂材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)A液的制备:(2)B液的制备:(3)磁力搅拌的条件下,将B液缓慢加入A液中,得到混合分散液;(4)将混合分散液装入高温反应釜中,然后置于烘箱中反应,反应结束后,自然冷却至室温,抽滤,再用去离子水或无水乙醇洗涤后,在60~120℃的温度条件下进行干燥,得到前驱体;(5)将前驱体,在氮气气氛与400~1000℃的温度条件下,烧结1~5h;得到纳米级钛酸锂材料;(6)将纳米级钛酸锂材料,在氢离子的浓度为0.01mol/L~14mol/L的酸性溶液中,在20~200℃的温度条件下,浸泡2~24h,然后进行抽滤,再用去离子水或无水乙醇进行洗涤后,烘干,得到高比容量纳米级钛酸锂材料。

    一种锂离子电池负极材料纳米铁酸锌的制备方法

    公开(公告)号:CN103435104A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310219959.X

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料纳米铁酸锌的制备方法,其包括以下步骤:(1)锌盐溶于去离子水中,得到A溶液;亚铁盐溶于去离子水中,得到B溶液;将A溶液与B溶液混合,得到混合分散液;(2)将混合分散液搅拌后,再加入添加剂,得到均匀的混合液;(3)将均匀的混合液转移到水热反应釜中,在一定温度条件下反应,过滤获得棕红色沉淀;(4)棕红色沉淀使用去离子水或无水乙醇进行洗涤,干燥;(5)将步骤(4)产物置于坩埚中,在一定温度条件下焙烧,得到锂离子电池负极材料纳米铁酸锌。本发明操作过程精简,易于工业化实施生产,其制备的产品,具有比容量高等优异的电化学性能,适用于各种便携式电子设备及电动车用电池的制备。

    一种锂离子电池负极材料纳米铁酸锌的制备方法

    公开(公告)号:CN103435104B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310219959.X

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料纳米铁酸锌的制备方法,其包括以下步骤:(1)锌盐溶于去离子水中,得到A溶液;亚铁盐溶于去离子水中,得到B溶液;将A溶液与B溶液混合,得到混合分散液;(2)将混合分散液搅拌后,再加入添加剂,得到均匀的混合液;(3)将均匀的混合液转移到水热反应釜中,在一定温度条件下反应,过滤获得棕红色沉淀;(4)棕红色沉淀使用去离子水或无水乙醇进行洗涤,干燥;(5)将步骤(4)产物置于坩埚中,在一定温度条件下焙烧,得到锂离子电池负极材料纳米铁酸锌。本发明操作过程精简,易于工业化实施生产,其制备的产品,具有比容量高等优异的电化学性能,适用于各种便携式电子设备及电动车用电池的制备。

    一种高比容量纳米级钛酸锂材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103682296A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310359776.8

    申请日:2013-08-16

    CPC classification number: H01M4/485 B82Y30/00 B82Y40/00 C01G23/005

    Abstract: 本发明公开了一种高比容量纳米级钛酸锂材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)A液的制备;(2)B液的制备;(3)磁力搅拌的条件下,将B液缓慢加入A液中,得到混合分散液;(4)将混合分散液装入高温反应釜中,然后置于烘箱中反应,反应结束后,自然冷却至室温,抽滤,再用去离子水或无水乙醇洗涤后,在60~120℃的温度条件下进行干燥,得到前驱体;(5)将前驱体,在氮气气氛与400~1000℃的温度条件下,烧结1~5h;得到纳米级钛酸锂材料;(6)将纳米级钛酸锂材料,在氢离子的浓度为0.01mol/L~14mol/L的酸性溶液中,在20~200℃的温度条件下,浸泡2~24h,然后进行抽滤,再用去离子水或无水乙醇进行洗涤后,烘干,得到高比容量纳米级钛酸锂材料。

    一种铈掺杂改性的锂离子二次电池负极材料钛酸锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103107323A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201210579299.1

    申请日:2012-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种铈掺杂改性的锂离子二次电池负极材料钛酸锂,其特征在于,其由以下组份制成:钛源,锂源和铈源;通过原位复合实现铈在纳米钛酸锂中的均匀分布,其中铈在复合负极材料中所占重量比例为0.01~1%,钛酸锂在复合负极材料中所占重量比例为99~99.99%。本发明还公开了铈掺杂改性的锂离子二次电池负极材料钛酸锂的制备方法。本发明提供的钛酸锂材料及制备方法,通过在钛酸锂材料中加入铈,从而提高负极材料的大倍率充放电性能,改善材料的导电性,以满足现代社会对锂离子电池应用的要求。

    掺镧钛酸锂的锂离子电池复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103151508A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310078177.9

    申请日:2013-03-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺镧钛酸锂的锂离子电池复合负极材料及其制备方法,该方法制备了纳米级的钛酸锂,同时对其进行镧掺杂改性。本发明利用水热处理有效地控制了钛酸锂的化学成分和粒径,大大缩短了后继处理时的温度,防止粒子团聚,更易于工业上实施。在制备的同时,掺杂镧,提高了材料的放电的比容量。本发明所制备的材料大倍率比容量高,可用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的电池。

    用于锂离子电池负极的钛酸锂-碳纤维复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102623704A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210080838.7

    申请日:2012-03-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池负极的钛酸锂—碳纤维复合电极材料及其溶胶凝胶制备方法。所述复合材料由钛酸锂、碳纤维组成,他们的质量百分比为(97~99):(1~3)。本发明制备的钛酸锂-碳纤维复合材料颗粒分布均匀,尺寸1~2μm。以金属锂为负极制备成电池测试,0.1C倍率下首次比容量达到173.1mAh·g-1。在2C下循环100周的比容量可以达到161mAh·g-1。本发明在碳酸锂中掺杂碳纤维,改善了钛酸锂的导电率,提高了材料在大倍率下的比容量,循环性能优异。

    掺镧钛酸锂的锂离子电池复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103151508B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310078177.9

    申请日:2013-03-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺镧钛酸锂的锂离子电池复合负极材料及其制备方法,该方法制备了纳米级的钛酸锂,同时对其进行镧掺杂改性。本发明利用水热处理有效地控制了钛酸锂的化学成分和粒径,大大缩短了后继处理时的温度,防止粒子团聚,更易于工业上实施。在制备的同时,掺杂镧,提高了材料的放电的比容量。本发明所制备的材料大倍率比容量高,可用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的电池。

    纳米级掺锆钛酸锂材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103151506A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310077141.9

    申请日:2013-03-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一纳米级掺锆钛酸锂材料的制备方法。该方法制备了纳米级的钛酸锂,同时对其进行锆掺杂改性。本发明利用水热处理有效地控制了钛酸锂的化学成分和粒径,大大缩短了后继处理时的温度,防止粒子团聚,更易于工业上实施。在制备的同时,掺杂锆,提高了材料的在高倍率下放电的比容量。同时,一定程度上解决了钛酸锂电池在充放电过程中的胀气问题。本发明所制备的材料大倍率比容量高,可用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的电池。

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