一种导电高分子聚苯胺改性磷酸钒钠正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106784669B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201611162177.7

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种导电高分子聚苯胺改性磷酸钒钠正极材料及制备方法,将钠源Na2CO3、钒源NH4VO3或V2O5和磷源NH4H2PO4或(NH4)2HPO4在无水乙醇介质中球磨6~10 h后,干燥,所得粉末于管式炉中预烧,得到前驱体;在前驱体中加入碳源,球磨,烘干后在管式炉中氮气气氛下进行烧结,得到碳包覆磷酸钒钠样品;将碳包覆磷酸钒钠材料加入到盐酸的乙醇/水溶液中超声得悬浮物加入苯胺单体(AN)、过二硫酸铵(APS),搅拌,得到黑色物质,将该黑色物质先后用去离子水、乙醇洗涤多次,真空干燥,得到聚苯胺改性磷酸钒钠样品,经过干燥、冲膜和压膜制成钠离子电池正极材料极片。

    一种锌基复合材料氟化氢氧化锌及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104993105B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201510278223.9

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种锌基复合材料,该复合材料为氟化氢氧化锌(ZnOHF),其形貌为棒状;其制备方法为将纯度为99.9%以上的乙酸锌、氟化钠、六次甲基四按摩尔比为1:1:1‑5混合,并搅拌均匀,得到混合物;再将混合物放置于容器中加蒸馏水搅拌30分钟,形成均匀溶液;进一步将得到的均匀溶液转移至水热反应釜中于140℃~180℃反应24小时,将反应产物离心、烘干、收集,得到ZnOHF锂离子电池负极材料。本发明首次将锌基复合材料氟化氢氧化锌应用于制备锂离子电池负极材料上。本发明合成方法简单,成本低廉;所制备的氟化氢氧化锌(ZnOHF)呈特殊棒状形貌;所制备氟化氢氧化锌(ZnOHF)具有明显的充、放电平台,在锂离子电池中有潜在应用。

    一种高电压钠离子超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN107993855A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711138394.7

    申请日:2017-11-16

    Applicant: 三峡大学

    Inventor: 高林 杨学林

    Abstract: 本发明介绍了一种组装高电压钠离子超级电容器的方法。首先将3×5 cm2的钛片置于一定浓度的NaOH溶液中水热制备得到分层多级Na2Ti3O7纳米片阵列,并将此Na2Ti3O7阵列作为钠离子超级电容器负极。以柠檬酸钾作为碳源并在N2气氛中进行高温退火得到碳纳米片,并以碳纳米片作为钠离子超级电容器的正极材料。分别以碳纳米片和Na2Ti3O7纳米片阵列作为正负极材料组装成为钠离子超级电容器。这种钠离子超级电容器在825 W kg-1的功率密度下能量密度高达89.6 Wh kg-1,在8250 W kg-1的大功率密度下其能量密度依然可以达到73 Wh kg-1。并且能够在高达4 V的电压下进行2 A g-1的大电流充放电,经过2000次循环之后其比容量依然能够保持初始容量的73.9%。

    一种石墨烯/硅/导电聚合物复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105552333B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610002365.7

    申请日:2016-01-01

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/硅/导电聚合物复合负极材料的制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明首先制备出氧化石墨烯材料,将氧化石墨烯与硅粉、聚合物单体混合,在一定的条件下使聚合物单体聚合,然后直接干燥得到氧化石墨烯/硅/导电聚合物薄膜复合材料,然后采用水合肼蒸汽还原法制备出石墨烯/硅/导电聚合物泡沫复合材料。本发明提供的泡沫材料具有良好的柔性,适合用于制作柔性电极。本发明制备的材料作为锂离子电池负极材料,无需添加任何助剂,也不需要使用金属基底,显示出良好的循环稳定性和较高的比容量。

    一种SnSe/碳纤维布柔性负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107482201A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710697912.2

    申请日:2017-08-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种SnSe/碳纤维布柔性负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明采用简单方法制备出SnSe/碳纤维布柔性负极材料。将氧化亚锡、柠檬酸与硒粉在去离子水中混合均匀后负载到碳布上,干燥后在气氛炉中煅烧得到SnSe/碳纤维布柔性负极材料。SnSe均匀地负载在碳纤维表面,极大地提高了材料的循环稳定性与电子传输速度。SnSe具有较高的比容量,柔性纤维碳布作为基体提高了材料的导电性。该SnSe/碳纤维布电极材料为具有良好的柔韧性,碳纤维作为集流体,无需使用粘接剂,可直接作为柔性电极材料。SnSe/碳纤维布电极材料作为锂离子电池负极材料,表现出了较高的比容量和优异的循环稳定性能。

    一种不含锂的锂离子电池正极材料Na3V2(PO4)3/C及其制备方法

    公开(公告)号:CN107482179A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710556600.X

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种中间液相方法制备碳复合磷酸钒钠锂离子电池正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌30min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,在80℃的鼓风烘箱中于24h烘干。将前驱体研磨成粉末,于氮气气氛下350℃预烧2~6h,并在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到Na3V2(PO4)3/C复合材料,以其作为锂离子电池正极显示出较好的电化学性能。

    一种NaVPO4F/C钠离子复合正极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107394147A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710557116.9

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种中间液相方法制备碳复合氟磷酸钒钠正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源、氟源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,之后将烧杯放置在75℃的鼓风烘箱中于36h烘干。将干燥后的前驱体研磨,并于氮气气氛下350℃预烧2~6h,然后在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到NaVPO4F/C复合材料,以其作为钠离子电池正极显示出较好的电化学性能。

    一种制备LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元正极材料的方法

    公开(公告)号:CN107342402A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710414860.3

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明提供一种制备LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元正极材料的方法,具体包括将镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液滴加到NaOH溶液中,并加入氨水作为络合剂,搅拌,保温反应10-12小时,得到黑色悬浊液,静置、过滤、洗涤、干燥得到前驱体;将前驱体和Li2CO3以无水乙醇为介质球磨4-6小时后,干燥,400-500℃下烧结3-6小时,随后在850-950℃下烧结10-14小时、过筛,得到LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元正极材料。相比于传统的共沉淀法,本发明中使用的制备方法不需要通入氮气,且大大降低了生产成本;本发明中使用的制备方法在合成前驱体过程中不需严格控制反应体系的pH值,即在合成前驱体的过程中不需通过持续加入氨水来调节pH值。

    一种自支撑NaVPO4F/C复合锂离子电池正极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107293722A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710557110.1

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种中间液相方法制备碳复合氟磷酸钒钠自支撑正极,具体步骤是称取钠源、钒源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,加热浓缩至一定体积。之后将碳基体浸泡在液相前驱体中1-4小时,并在60℃的鼓风烘箱中于36h烘干。将浸泡后的碳基体在氮气气氛下350℃预烧2~6h,在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到自支撑NaVPO4F/C电极,以其作为锂离子电池正极显示出较好的电化学性能。

Patent Agency Ranking