一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108238648B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201810253678.9

    申请日:2018-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,以沉淀剂、锰源、钴源、溶剂和表面活性剂混合,通过混合溶剂热法和前驱物退火制备具有纳米片组装成的单分散多孔橄榄球状Yolk‑shell结构MnCo2O4锂离子电池负极材料。本发明巧妙地通过调控丙三醇和水的体积比、表面活性剂用量以及热处理条件,构筑具有纳米片组装成的单分散多孔橄榄球状Yolk‑shell结构,具有优异的电化学性能;首次放电容量高,具有优异的循环稳定性;反应试剂方便易得,绿色环保;产量和纯度高,所得材料比表面积大,尺寸均匀性好,适合大规模生产。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108238648A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201810253678.9

    申请日:2018-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,以沉淀剂、锰源、钴源、溶剂和表面活性剂混合,通过混合溶剂热法和前驱物退火制备具有纳米片组装成的单分散多孔橄榄球状Yolk-shell结构MnCo2O4锂离子电池负极材料。本发明巧妙地通过调控丙三醇和水的体积比、表面活性剂用量以及热处理条件,构筑具有纳米片组装成的单分散多孔橄榄球状Yolk-shell结构,具有优异的电化学性能;首次放电容量高,具有优异的循环稳定性;反应试剂方便易得,绿色环保;产量和纯度高,所得材料比表面积大,尺寸均匀性好,适合大规模生产。

    一种高分散球状二硫化钼微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN107188231A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710476516.7

    申请日:2017-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种高分散球状二硫化钼微纳米分级结构的制备方法,步骤如下:以钼酸钠为钼源,硫代乙酰胺为硫源,加入去离子水,配置成混合溶液;向混合溶液中加入表面活性剂,继续搅拌均匀;将搅拌均匀的溶液转移至水热反应釜中,在一定温度下持续加热一定时间;经冷却沉淀后,将反应完全的溶液离心、固液分离,并用去离子水和无水乙醇离心洗涤数次。本发明采用三嵌段共聚物或丙二醇嵌段聚醚作为表面活性剂,设计独特的硫源和钼源质量比,对分散系溶液要求低,仅需简单水热法即可一步制备高分散球状二硫化钼微纳米分级结构,绿色环保;制备工艺简单,操作简便,对设备要求低,生产周期短,合成出产品量较大且没有杂质,适合大规模生产。

    一种单分散yolk-shell结构二硫化钼微球的制备方法

    公开(公告)号:CN107215898B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710502370.9

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种单分散yolk‑shell结构二硫化钼微球的制备方法,称取一定重量份的钼酸铵和硫代乙酰胺,加入若干体积的去离子水,在磁力搅拌器作用下配制成混合溶液;加入一定重量份的表面活性剂,混合均匀至水热反应釜中,恒温加热至反应完全;冷却沉淀后,用去离子水和无水乙醇对其离心洗涤,进行固液分离,得到黑色固体,置于真空干燥箱中干燥得到黑色固体粉末;在氮气和一定温度条件下退火,冷却至室温即可得到成品。本发明制备工艺简单,操作简便,对设备要求低,生产周期短,制备出产品量较大且没有杂质,适合大规模生产。

    一种单分散yolk‑shell结构二硫化钼微球的制备方法

    公开(公告)号:CN107215898A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710502370.9

    申请日:2017-06-27

    CPC classification number: C01G39/06 C01P2002/72 C01P2004/03 C01P2004/34

    Abstract: 本发明公开了一种单分散yolk‑shell结构二硫化钼微球的制备方法,称取一定重量份的钼酸铵和硫代乙酰胺,加入若干体积的去离子水,在磁力搅拌器作用下配制成混合溶液;加入一定重量份的表面活性剂,混合均匀至水热反应釜中,恒温加热至反应完全;冷却沉淀后,用去离子水和无水乙醇对其离心洗涤,进行固液分离,得到黑色固体,置于真空干燥箱中干燥得到黑色固体粉末;在氮气和一定温度条件下退火,冷却至室温即可得到成品。本发明制备工艺简单,操作简便,对设备要求低,生产周期短,制备出产品量较大且没有杂质,适合大规模生产。

    一种层状多孔立方体微纳结构锂离子电池负极材料

    公开(公告)号:CN108767251B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810670029.9

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种层状多孔立方体微纳结构锂离子电池负极材料,以沉淀剂、铜源、钴源、溶剂和表面活性剂混合,通过混合溶剂热法和前驱物退火,制备具有单分散层状多孔立方体微纳结构CuCo2O4,用于锂离子电池负极材料。本发明巧妙地通过调控丙三醇和水的体积比、表面活性剂用量以及热处理条件,构筑具有纳米颗粒组装成的单分散层状多孔立方体微纳结构,具有优异的电化学性能;首次放电容量高,具有优异的循环稳定性;反应试剂方便易得,绿色环保;产量和纯度高,所得材料比表面积大,尺寸均匀性好,适合大规模生产。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107403929B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201710625239.1

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,以尿素为沉淀剂,四水乙酸镍为镍源,四水乙酸钴为钴源,以乙二醇和去离子水作溶剂,通过混合溶剂热法和前驱物退火,制备具有单分散多孔NiCo2O4亚微米立方体结构的锂离子电池负极材料。本发明以乙二醇和去离子水作为反应溶剂,仅需混合溶剂热法和前驱物退火法即可获得分散性高且具有多孔结构的NiCo2O4亚微米立方体;在1A/g的高电流密度下首次放电容量高达1380 mAh/g,300次循环后放电容量仍有607mAh/g,具有优异的循环稳定性能;在制备该电极材料的过程中,对分散系溶液要求低,溶剂方便易得,不产生有害物质,绿色环保;制备工艺简单,对设备要求低,生产周期短,制备出产品量较大且没有杂质,适合大规模生产。

    一种高分散球状二硫化钼微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN107188231B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710476516.7

    申请日:2017-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种高分散球状二硫化钼微纳米分级结构的制备方法,步骤如下:以钼酸钠为钼源,硫代乙酰胺为硫源,加入去离子水,配置成混合溶液;向混合溶液中加入表面活性剂,继续搅拌均匀;将搅拌均匀的溶液转移至水热反应釜中,在一定温度下持续加热一定时间;经冷却沉淀后,将反应完全的溶液离心、固液分离,并用去离子水和无水乙醇离心洗涤数次。本发明采用三嵌段共聚物或丙二醇嵌段聚醚作为表面活性剂,设计独特的硫源和钼源质量比,对分散系溶液要求低,仅需简单水热法即可一步制备高分散球状二硫化钼微纳米分级结构,绿色环保;制备工艺简单,操作简便,对设备要求低,生产周期短,合成出产品量较大且没有杂质,适合大规模生产。

    一种层状多孔立方体微纳结构锂离子电池负极材料

    公开(公告)号:CN108767251A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810670029.9

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种层状多孔立方体微纳结构锂离子电池负极材料,以沉淀剂、铜源、钴源、溶剂和表面活性剂混合,通过混合溶剂热法和前驱物退火,制备具有单分散层状多孔立方体微纳结构CuCo2O4,用于锂离子电池负极材料。本发明巧妙地通过调控丙三醇和水的体积比、表面活性剂用量以及热处理条件,构筑具有纳米颗粒组装成的单分散层状多孔立方体微纳结构,具有优异的电化学性能;首次放电容量高,具有优异的循环稳定性;反应试剂方便易得,绿色环保;产量和纯度高,所得材料比表面积大,尺寸均匀性好,适合大规模生产。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107403929A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710625239.1

    申请日:2017-07-27

    CPC classification number: H01M4/523 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,以尿素为沉淀剂,四水乙酸镍为镍源,四水乙酸钴为钴源,以乙二醇和去离子水作溶剂,通过混合溶剂热法和前驱物退火,制备具有单分散多孔NiCo2O4亚微米立方体结构的锂离子电池负极材料。本发明以乙二醇和去离子水作为反应溶剂,仅需混合溶剂热法和前驱物退火法即可获得分散性高且具有多孔结构的NiCo2O4亚微米立方体;在1A/g的高电流密度下首次放电容量高达1380 mAh/g,300次循环后放电容量仍有607mAh/g,具有优异的循环稳定性能;在制备该电极材料的过程中,对分散系溶液要求低,溶剂方便易得,不产生有害物质,绿色环保;制备工艺简单,对设备要求低,生产周期短,制备出产品量较大且没有杂质,适合大规模生产。

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