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公开(公告)号:CN118908278A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411073354.9
申请日:2024-08-06
Applicant: 烟台大学
IPC: C01G39/06 , H01M10/054 , H01M4/58
Abstract: 本申请涉及电池材料领域,公开了非晶MoS5+x正极材料的制备方法及应用,首先,采用钼酸盐、还原剂和一定量的多硫化铵为反应原料,制备出多硫代钼酸铵,将多硫代钼酸铵溶解于去离子水中,搅拌,然后将草酸逐滴加入上述溶液,继续搅拌,洗涤并离心,在真空烘箱中干燥,获得多硫化钼(MoS5+x),在干燥器中储存,并将其用作镁离子电池正极材料。本发明的非晶MoS5+x正极材料在电化学性能方面表现出色,其超高的可逆容量、优越的库仑效率以及持久的循环寿命均超越了当前主流的镁离子电池正极材料。其显著的储镁性能赋予非晶MoS5+x正极材料在镁离子电池及其他电化学储能设备中的应用前景。
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公开(公告)号:CN116759547A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310588300.5
申请日:2023-05-24
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种Te掺杂1T/2H相MoSe2负极材料的制备方法,包括以下步骤:将钼酸钠二水合物、硒粉和硼氢化钠溶于去离子水中,搅拌均匀后转移到高压反应釜中,200‑220℃下反应1‑2天,将产物洗涤并离心,真空干燥后得2H相MoSe2纳米片材料,将其与碲粉研磨混合,在氩氢混合气保护下以5‑10℃/min的升温速率升到450℃后保温,再升温至650‑700℃,保温后即得。本发明将Te掺杂1T/2H相MoSe2纳米片负极材料中后,Te离子的掺杂引入了更多的缺陷与活性位点,促进了电荷传输与离子扩散,降低了硒化钼电池材料的体积膨胀的概率,提高了电导率与循环稳定性;Te掺杂1T/2H相MoSe2纳米片负极材料具有较大的二维层间距,有利于钠离子的嵌入与脱嵌,提高了材料的比容量。
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公开(公告)号:CN118231628A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410557239.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种镁离子电池正极材料的制备方法,具体步骤包括:(1)将间苯二酚和甲醛以及正硅酸四乙酯经自组装合成SiO2@RF,再经退火处理后得到实心碳球SiO2@C;(2)将实心碳球SiO2@C与无机酸/无机碱A进行刻蚀反应后得到空心碳球负载相(HCS);(3)将钼源和所述负载相在水中进行搅拌,与无机酸B进行酸沉淀反应,即可获得目标产物(a‑MoS3/HCS)。本发明通过非晶化和富阴离子策略制备了设计良好的空心纳米碳球负载MoS3正极材料(a‑MoS3/HCS)。作为镁离子电池的新型正极材料,a‑MoS3/HCS表现出显著的储镁性能,具有超高的可逆容量,而且在应用领域中,除了纽扣电池外,还组装了软包电池,可以轻松驱动各种电子器件,展示了其在镁离子电池中的实际应用。
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公开(公告)号:CN118231628B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202410557239.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种镁离子电池正极材料的制备方法,具体步骤包括:(1)将间苯二酚和甲醛以及正硅酸四乙酯经自组装合成SiO2@RF,再经退火处理后得到实心碳球SiO2@C;(2)将实心碳球SiO2@C与无机酸/无机碱A进行刻蚀反应后得到空心碳球负载相(HCS);(3)将钼源和所述负载相在水中进行搅拌,与无机酸B进行酸沉淀反应,即可获得目标产物(a‑MoS3/HCS)。本发明通过非晶化和富阴离子策略制备了设计良好的空心纳米碳球负载MoS3正极材料(a‑MoS3/HCS)。作为镁离子电池的新型正极材料,a‑MoS3/HCS表现出显著的储镁性能,具有超高的可逆容量,而且在应用领域中,除了纽扣电池外,还组装了软包电池,可以轻松驱动各种电子器件,展示了其在镁离子电池中的实际应用。
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公开(公告)号:CN118248861A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410557238.8
申请日:2024-05-07
Applicant: 烟台大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/04 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本申请公开了一种镁离子电池先进正极材料及其制备方法和应用,具体制备方法步骤包括:(1)将多孔碳纳米球分散于醇溶液中,加无机酸溶液调节得到分散液;(2)将钼酸盐与可溶性硫化物溶于水中,加有机酸混合得到基础相;(3)将所述基础相倒入所述分散液中搅拌得到混合溶液,经热处理,即可获得目标产物。本申请所提供的制备工艺简单,能够有效调节MoS2的相态,对材料晶格进行调控,目标产物中1T‑MoS2具备丰富的活性位点和较高的电导率,不仅提供较高的储镁容量,而且提高电子传输动力学,而多孔碳球作为生长模板,有效抑制了活性材料的结构粉化,提高了活性材料利用率,该策略为探索多价离子电池的高性能正极材料提供了一条创新途径。
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