一种亚微米级切角八面体结构镍锰酸锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105024062B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510345152.X

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域,具体涉及一种亚微米级切角八面体结构镍锰酸锂及其制备方法,所述镍锰酸锂为切角八面体结构,该结构由{111}晶面族与{100}晶面族构成,切角八面体结构镍锰酸锂尺寸为300‑800纳米;所述亚微米级切角八面体结构镍锰酸锂的制备方法是以一水合硫酸锰与碳酸氢铵为原料,经烧结获得前驱体三氧化二锰,再加入锂盐、镍盐,滴加乙醇,经搅拌、干燥和高温烧结后获得最终产物。本发明切角八面体结构的镍锰酸锂更有利于锂离子的扩散和循环性能的提升;以纳米颗粒团聚的三氧化二锰为前驱体制备切角八面体镍锰酸锂,制备方法新颖、步骤少、工艺简单且成本低。

    一种亚微米级黄‑壳结构镍锰酸锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105024064B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510345186.9

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种亚微米级黄‑壳结构镍锰酸锂及其制备方法,以解决高温条件下镍锰酸锂循环稳定性差的问题,本发明属于微纳米功能材料技术领域,本发明中的黄‑壳结构镍锰酸锂是由具有黄‑壳结构的三氧化二锰作为前驱体制备而成。三氧化二锰前驱体为纳米小颗粒团聚而成的球状黄‑壳结构,小颗粒尺寸为50‑150纳米,团聚球表面呈介孔结构,孔隙为20‑100纳米,球体尺寸为400‑800纳米。黄‑壳结构镍锰酸锂由球状“壳”与八面体“黄”构筑组成;“壳”由纳米小颗粒团聚而成,纳米小颗粒的尺寸为50‑150纳米,“壳”的厚度为30‑150纳米;壳呈破裂状,其裂口口径在100‑400纳米。“黄”由八面体组成,其尺寸为100‑400纳米。壳与黄之间存在空隙,空隙尺寸为100‑300纳米。

    一种亚微米级切角八面体结构镍锰酸锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105024062A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510345152.X

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M10/0525

    Abstract: 本发明属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域,具体涉及一种亚微米级切角八面体结构镍锰酸锂及其制备方法,所述镍锰酸锂为切角八面体结构,该结构由{111}晶面族与{100}晶面族构成,切角八面体结构镍锰酸锂尺寸为300-800纳米;所述亚微米级切角八面体结构镍锰酸锂的制备方法是以一水合硫酸锰与碳酸氢铵为原料,经烧结获得前驱体三氧化二锰,再加入锂盐、镍盐,滴加乙醇,经搅拌、干燥和高温烧结后获得最终产物。本发明切角八面体结构的镍锰酸锂更有利于锂离子的扩散和循环性能的提升;以纳米颗粒团聚的三氧化二锰为前驱体制备切角八面体镍锰酸锂,制备方法新颖、步骤少、工艺简单且成本低。

    一种蠕虫状二硫化钼及其制备方法

    公开(公告)号:CN104891571B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510345221.7

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种蠕虫状二硫化钼及其制备方法,本发明属于微纳米功能材料领域,通过本发明方法制备的蠕虫状二硫化钼长度为0.5-2微米,由纳米二硫化钼片层定向生长而成,片层直径为100-250纳米,厚度为5-20纳米,片层间距约为0.64纳米;制备方法选用钼酸钠和硫脲为原料,以酒石酸钾钠作为结构导向剂,通过水热反应制备,获得蠕虫状二硫化钼。本发明通过以酒石酸钾钠的加入使本发明可在较低温度下合成具有蠕虫状形貌的二硫化钼。该方法工艺简单,低温高效,而且还可以用于设计和制备其他层状金属硫化物和氧化物。制得的蠕虫状二硫化钼可应用于润滑、化学传感、催化、光伏、二极管、锂电池等诸多领域。

    一种氮掺杂碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103730638B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201310478193.7

    申请日:2013-10-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳材料的制备方法,所述的碳材料具有介孔结构,碳材料中掺杂有氮元素,且可控制碳材料中氮元素掺杂含量,其复合材料为经过此种碳材料修饰的复合材料;制备方法选用鸡蛋清原材料在惰性气氛下高温煅烧碳化形成氮掺杂碳材料,包括以下步骤:(1)以鸡蛋清溶液为溶剂进行材料的复合;(2)沸水将鸡蛋清蒸熟,形成类似鸡蛋糕二氧化锡的胶状物;(3)在惰性气氛下煅烧获得氮掺杂碳复合材料。该法可以制得具有氮掺杂碳包覆的结构复合材料,而且碳材料中氮元素含量可控;制得的氮掺杂碳复合材料适合作为锂离子电极材料,同时也适用于抗腐蚀和气体吸附等领域。

    一种蠕虫状二硫化钼及其制备方法

    公开(公告)号:CN104891571A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510345221.7

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种蠕虫状二硫化钼及其制备方法,本发明属于微纳米功能材料领域,通过本发明方法制备的蠕虫状二硫化钼长度为0.5-2微米,由纳米二硫化钼片层定向生长而成,片层直径为100-250纳米,厚度为5-20纳米,片层间距约为0.64纳米;制备方法选用钼酸钠和硫脲为原料,以酒石酸钾钠作为结构导向剂,通过水热反应制备,获得蠕虫状二硫化钼。本发明通过以酒石酸钾钠的加入使本发明可在较低温度下合成具有蠕虫状形貌的二硫化钼。该方法工艺简单,低温高效,而且还可以用于设计和制备其他层状金属硫化物和氧化物。制得的蠕虫状二硫化钼可应用于润滑、化学传感、催化、光伏、二极管、锂电池等诸多领域。

    一种氮掺杂碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103730638A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310478193.7

    申请日:2013-10-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳材料的制备方法,所述的碳材料具有介孔结构,碳材料中掺杂有氮元素,且可控制碳材料中氮元素掺杂含量,其复合材料为经过此种碳材料修饰的复合材料;制备方法选用鸡蛋清原材料在惰性气氛下高温煅烧碳化形成氮掺杂碳材料,包括以下步骤:(1)以鸡蛋清溶液为溶剂进行材料的复合;(2)沸水将鸡蛋清蒸熟,形成类似鸡蛋糕二氧化锡的胶状物;(3)在惰性气氛下煅烧获得氮掺杂碳复合材料。该法可以制得具有氮掺杂碳包覆的结构复合材料,而且碳材料中氮元素含量可控;制得的氮掺杂碳复合材料适合作为锂离子电极材料,同时也适用于抗腐蚀和气体吸附等领域。

    一种亚微米级黄-壳结构镍锰酸锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105024064A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510345186.9

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/505 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种亚微米级黄-壳结构镍锰酸锂及其制备方法,以解决高温条件下镍锰酸锂循环稳定性差的问题,本发明属于微纳米功能材料技术领域,本发明中的黄-壳结构镍锰酸锂是由具有黄-壳结构的三氧化二锰作为前驱体制备而成。三氧化二锰前驱体为纳米小颗粒团聚而成的球状黄-壳结构,小颗粒尺寸为50-150纳米,团聚球表面呈介孔结构,孔隙为20-100纳米,球体尺寸为400-800纳米。黄-壳结构镍锰酸锂由球状“壳”与八面体“黄”构筑组成;“壳”由纳米小颗粒团聚而成,纳米小颗粒的尺寸为50-150纳米,“壳”的厚度为30-150纳米;壳呈破裂状,其裂口口径在100-400纳米。“黄”由八面体组成,其尺寸为100-400纳米。壳与黄之间存在空隙,空隙尺寸为100-300纳米。

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