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公开(公告)号:CN118702152A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410919416.7
申请日:2024-07-10
Applicant: 华东理工大学
IPC: C01G49/06 , C01G49/08 , C01G49/12 , C01G39/06 , C01B32/15 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/50 , H01G11/06
Abstract: 本发明提供了一种铁基复合硫化钼纳米棒、负极材料制备方法及应用,铁基复合硫化钼纳米棒的制备方法,包括以下步骤:S1、氯化亚锡、氯化铁、水和乙醇水热反应生成纳米棒前驱体;S2、利用S1中生成的纳米棒材料前驱体、Tris缓冲液、盐酸多巴胺反应生成纳米棒材料;S3、利用S2中生成的纳米棒材料与水、钼源、碳源、硫源水热反应生成复合材料前驱体;S4、通过高温煅烧形成纳米棒复合物。采用该方法制备得到的铁基复合硫化钼纳米棒可以适应Li+嵌入/脱出过程中纳米颗粒的体积变化,并具有良好的导电性。
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公开(公告)号:CN118471705A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410919701.9
申请日:2024-07-10
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及锂离子电容器技术领域,且公开了一种MoS2/SnS@C‑Co纤维复合电极结构。Co‑NTA纤维具有大长径比,可以为MoS2/SnS的垂直分散生长提供更多的位点。除此之外,Co‑NTA纤维还能使得材料整体具有一维(1D)结构独特的优势。复合物中的碳为葡萄糖衍生物,在增强导电性能的同时能够起到连接MoS2/SnS和Co‑NTA的桥梁作用,使得硫化物更紧密地附在纤维上。MoS2/SnS经过物质的量比例上的优化后,不仅可以保留MoS2的纳米片结构,而且具有更低的Li+扩散能垒,使得复合物可更加高效地完成储锂过程,表现出单一硫化物所不具备的协同效应,并且展现了优异的电化学性能。
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