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公开(公告)号:CN115261787A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210828876.X
申请日:2022-07-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种InSb多晶薄膜负极材料的制备方法及其应用,所述InSb多晶薄膜负极材料为闪锌矿结构的InSb晶体。本发明通过磁控溅射沉积的方式制备了InSb薄膜负极,该材料在充放电循环过程中始终保留整体闪锌矿结构(),并且仅存在极小的体积变化,因此能够在拥有较高容量的情况下稳定循环。本发明提供的InSb多晶薄膜负极材料在30℃条件下首次充电容量为561.8mAh/g,在800次循环后仍有534.6mAh/g的容量,容量保持率高达95.2%。本发明提供的InSb多晶薄膜负极材料在‑50℃条件下首次充电比容量为511.9mAh/g,在250次充放电循环后仍有348.3mAh/g的容量,容量保持率为68.1%。本发明提供的InSb多晶薄膜负极材料在低温下仍具有快速脱嵌锂的特性。本发明提供的InSb多晶薄膜负极材料具有高容量,高倍率,高稳定性,高耐热冲击性的优势。
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公开(公告)号:CN112072084B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010757315.6
申请日:2020-07-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复合电极材料及其制备方法和应用,该复合电极材料包括:二氧化锡和磷,所述磷与所述二氧化锡转化反应生成的锡产生化合。本发明提供的复合电极材料以二氧化锡为主体原料,在二氧化锡中添加磷复合为电极材料,磷的加入可以与二氧化锡转化反应生成的锡产生化合,以SnP以及LixSnP合金的形式进行脱嵌锂,改变了二氧化锡脱嵌锂的反应路径,从而降低了二氧化锡的充电电压平台,同时提高了材料的循环稳定性。本发明提供的二氧化锡‑磷复合电极材料在循环100~200次后容量保持率为80%~90%,且与纯二氧化锡电极材料相比,充电电压平台降低了约0.5V,首次库伦效率提高了15%~19%,可见通过添加磷可以有效调控复合电极材料的充电电压并明显提高首次库伦效率。
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公开(公告)号:CN112635730B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011495023.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于锂离子电池的技术领域,公开了一种具有高可逆容量的氧化亚硅基负极材料及其制备与应用。所述氧化亚硅基负极材料主要由原料通过球磨的方式得到;当原料为氧化亚硅、锡粉与钴粉时,氧化亚硅为原料总质量的30~70%,Sn粉为原料总质量的10~50%,Co粉为原料总质量的5~25%;当原料为氧化亚硅、锡粉、钴粉与碳材料时,氧化亚硅为原料总质量的40~70%,锡粉为原料总质量的10%~30%,钴粉为原料总质量的5%~15%,碳材料为原料总质量的5~30%。本发明还公开了氧化亚硅基负极材料的制备方法。本发明的负极材料具有高可逆容量且较好的首次库伦效率和优异的循环稳定性。所述负极材料用于制备锂离子电池。
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公开(公告)号:CN109943739B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910196077.3
申请日:2019-03-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种等离子体球磨制备超细晶WC‑Co硬质合金的方法。以WO3和石墨为原料,利用等离子体放电球磨预处理,然后放入真空烧结炉中原位合成高纯度纳米WC粉末,最后与Co混合球磨,压制,烧结制备出超细晶的WC‑Co硬质合金。采用等离子体球磨缩减了球磨时间且极大的提高了粉末活性,显著降低了WC相的原位合成和烧结温度。因此本发明制备超细晶硬质合金的方法成本低廉,耗能低,流程短,工艺简便;制备的硬质合金WC晶粒尺寸细小,力学性能优异。
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公开(公告)号:CN112275398A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011225027.2
申请日:2020-11-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种曲臂滑块等离子球磨机。该球磨机包括基座机构、基座机构背面的动力机构、基座机构背面与动力机构连接的传动机构、基座机构前面的球磨罐装夹机构、球磨罐装夹机构上的球磨罐组件、同时与传动机构和球磨罐装夹机构连接的曲臂活动块机构和等离子高压放电系统组成;所述动力机构通过传动机构将动力传送给曲臂活动块机构,并经曲臂滑块结构带动球磨罐装夹机构及球磨罐组件做上下运动。本发明机械结构可以很好地与等离子体高压电极进行配合,实现一种桌面式曲臂滑块等离子球磨机。该发明一方面可以实现球磨罐中磨球的高频率、高振幅、高重力加速度运动,另外一方面,球磨罐的运动方式对引入高压线有很好的保护效果,安全可靠。
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公开(公告)号:CN110783552A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911164919.3
申请日:2019-11-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆的钛掺杂二氧化锡材料及其制备与应用。该制备方法包括:先将SnSO4水溶液与H2SO4均匀混合;接着向上述水溶液中加入60~120nm的球形或近球形镍钛合金粉末,接着继续加入葡萄糖有机物,混合均匀后将该溶液转移至四氟乙烯内衬高压反应釜中,并150~200℃反应18~30小时;反应结束冷却至室温后,离心收集反应产物,并用水和乙醇分别洗涤数次,然后将产物真空干燥,再放入氩气保护的管式炉中煅烧,得到碳包覆的钛掺杂二氧化锡材料。本发明提高的制备方法可控性强,操作简单,可用于锂离子二次电池电极材料的大规模生产,并可显著提高电极材料的循环和倍率性能。
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公开(公告)号:CN110518188A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910649154.6
申请日:2019-07-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种硒-磷-碳复合材料及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:(1)将可膨胀石墨在氮气或惰性气体氛围下,800~1000℃加热5~60min,得到膨胀石墨;(2)将硒粉、红磷和膨胀石墨混合均匀,经介质阻挡放电等离子体辅助球磨处理2~45h,其中介质阻挡放电等离子体的阻挡介质为氮气或惰性气体,得到Se-P-C复合材料。该制备方法工艺简单,样品重复性好,适用于工业化大规模生产,制得的Se-P-C复合材料具有优异的储钾性能。
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公开(公告)号:CN109888253A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910251943.4
申请日:2019-03-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛包覆三氧化钼材料及其制备与应用。该制备方法先将(NH4)6Mo7O24·4H2O水溶液与HNO3均匀混合;接着向上述水溶液中加入50~150nm的球形或近球形镍钛合金粉末,混合均匀后将该溶液转移至四氟乙烯内衬高压反应釜中,并在90~180℃反应1~12小时;反应结束冷却至室温后,离心收集反应产物,并用水和乙醇分别洗涤数次,然后将产物真空干燥,得到片状结构二氧化钛包覆三氧化钼材料。本发明制备方法可控性强,操作简单,可用于锂离子二次电池电极材料的大规模生产,并可显著提高电极材料的比容量、循环和倍率性能。
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公开(公告)号:CN109244382A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810858272.3
申请日:2018-07-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了镍钛合金诱导生成花状多级结构三氧化钼材料及其制备方法与应用。该制备方法先将(NH4)6Mo7O24·4H2O水溶液与HNO3均匀混合;接着向上述水溶液中加入60~120nm的球形或近球形镍钛合金粉末,混合均匀后将该溶液转移至四氟乙烯内衬高压反应釜中,并在150~210℃反应3~24小时;反应结束冷却至室温后,离心收集反应产物,并用水和乙醇分别洗涤数次,然后将产物真空干燥,得到花状多级结构三氧化钼材料。本发明制备方法可控性强,操作简单,可用于锂离子二次电池电极材料的大规模生产,并可显著提高电极材料的循环和倍率性能。
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公开(公告)号:CN109244374A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810858380.0
申请日:2018-07-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔锂金属复合负极材料及其制备方法与应用。该制备方法先将编织不锈钢网进行酸洗、干燥等预处理得到洁净干燥的不锈钢网集流体;随后在辉光离子渗氮炉中进行低温表面掺氮处理,处理温度为300~500℃,处理时间为0.1~5小时;最后通过压片机将所得的表面掺氮处理不锈钢网与锂片进行机械压合,以制得三维多孔锂金属复合负极材料。本发明制备方法可控性强,工艺简单,成本低廉,易于实现产业化,可用于锂金属电池电极材料制备工业,显著提升电极材料的循环稳定性。
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