一种钠离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110571414B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201910717664.2

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池负极材料的制备方法,该方法通过在氧化石墨烯悬浮液中加入钴源、钼源、硫源、氮源和乙二胺搅拌均匀,然后进行溶剂热反应,得到CoMoS4/氮掺杂还原氧化石墨烯钠离子电池负极材料,即为所述的钠离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,重复性好,本发明制备的复合材料作为钠离子电池负极材料,可以很好的提升钠离子电池的循环稳定性。

    一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105236471B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510639582.2

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法,所述的二氧化锡纳米棒呈一维形状,其直径为5~50nm,长度为5~300nm,长径比为1~30,比表面积大于50m2/g。其制备方法包括以下步骤:(1)将纯水和油相溶剂混合,在搅拌条件下依次加入碱源、锡源和表面活性剂,形成分层混合溶液;(2)将分层混合溶液加入反应釜中进行溶剂热反应,反应釜的填充率为50~80%,反应温度为160~250℃,反应时间为12~36h;(3)反应结束后,取出沉淀,洗涤分离,即制得二氧化锡纳米棒。与现有技术相比,本发明具有产品比表面积高,长径比可控,制备工艺简单,成本低和可实现宏量制备等优点。

    一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105236471A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510639582.2

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法,所述的二氧化锡纳米棒呈一维形状,其直径为5~50nm,长度为5~300nm,长径比为1~30,比表面积大于50m2/g。其制备方法包括以下步骤:(1)将纯水和油相溶剂混合,在搅拌条件下依次加入碱源、锡源和表面活性剂,形成分层混合溶液;(2)将分层混合溶液加入反应釜中进行溶剂热反应,反应釜的填充率为50~80%,反应温度为160~250℃,反应时间为12~36h;(3)反应结束后,取出沉淀,洗涤分离,即制得二氧化锡纳米棒。与现有技术相比,本发明具有产品比表面积高,长径比可控,制备工艺简单,成本低和可实现宏量制备等优点。

    还原氧化石墨烯修饰三硫化二锑电池负极材料

    公开(公告)号:CN108695495B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810385447.3

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明涉及还原氧化石墨烯修饰三硫化二锑电池负极材料,其通过以下方法制成:(1):取Sb2S3粉末加入到无水乙醇中,再分散于氧化石墨烯溶液中,搅拌至溶液均一稳定,得到前驱体溶液;(2):将步骤(1)所得前驱体溶液转入水热反应釜中,加热反应,再冷却至室温,得到悬浊液;(3):将步骤(2)所得悬浊液过滤、洗涤、干燥后,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明采用水热法合成了Sb2S3纳米棒,制备方法简单,过程易于控制,原料易得,成本低廉。制备出的还原氧化石墨烯修饰Sb2S3纳米复合结构具有优良的电化学储钠性能,是良好的钠离子电池负极材料。

    一种钠离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110571414A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910717664.2

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池负极材料的制备方法,该方法通过在氧化石墨烯悬浮液中加入钴源、钼源、硫源、氮源和乙二胺搅拌均匀,然后进行溶剂热反应,得到CoMoS4/氮掺杂还原氧化石墨烯钠离子电池负极材料,即为所述的钠离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,重复性好,本发明制备的复合材料作为钠离子电池负极材料,可以很好的提升钠离子电池的循环稳定性。

Patent Agency Ranking