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公开(公告)号:CN103825025A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410068332.3
申请日:2014-02-27
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料FeVO4,将五氧化二钒、柠檬酸铁、六次甲基四胺与无水硫酸钠按摩尔比2:1:5:4投料后,加蒸馏水搅拌均匀,转移至水热反应釜中,在120℃条件下,反应10~30h;将反应所得产物转移至预热至100~110℃烘箱中烘3-8h;将烘干产物在氮气保护下,温度在400-600℃下煅烧1~10h制得FeVO4负极材料。该合成工艺简单,易于操作,材料制备成本低;所得样品纯度高,结晶性能良好;所制备样品尺寸均匀;所制备材料循环性能优异。
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公开(公告)号:CN104201363B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410305710.5
申请日:2014-07-01
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/485
Abstract: 本发明提供一种碳包覆Li3VO4锂离子电池负极材料,该负极材料是以五氧化二钒、碳酸锂和六次甲基四胺为原料,通过水热反应得到中间相溶液,然后将柠檬酸加入到中间相溶液中混合均匀,烘干得到固体产物,将该固体产物经高温气氛烧结后制得无定形碳包覆在Li3VO4表面的锂离子电池负极材料,该负极材料为颗粒状,粒径为90~120nm。本发明利用了柠檬酸的碳化作用细化Li3VO4颗粒并在颗粒表面均匀包覆碳层。合成工艺简单,易于操作,材料制备成本低。所制备样品中Li3VO4为均匀的纳米颗粒,尺寸为90~120nm。所得样品中无定形碳均匀包覆在Li3VO4颗粒表面。所制备材料充放电容量高,循环性能优异。
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公开(公告)号:CN103825025B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410068332.3
申请日:2014-02-27
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料FeVO4,将五氧化二钒、柠檬酸铁、六次甲基四胺与无水硫酸钠按摩尔比2:1:5:4投料后,加蒸馏水搅拌均匀,转移至水热反应釜中,在120℃条件下,反应10~30h;将反应所得产物转移至预热至100~110℃烘箱中烘3-8h;将烘干产物在氮气保护下,温度在400-600℃下煅烧1~10h制得FeVO4负极材料。该合成工艺简单,易于操作,材料制备成本低;所得样品纯度高,结晶性能良好;所制备样品尺寸均匀;所制备材料循环性能优异。
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公开(公告)号:CN105576234B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201410394068.2
申请日:2014-10-13
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/52
Abstract: 种锂离子电池NiCrO负极材料,所述的锂离子电池NiCrO负极材料为NiCrO及NiCrO,为尖晶石结构,该锂离子电池NiCrO负极材料为颗粒状,平均颗粒度为100‑200nm。该锂离子材料以乙酸镍或硝酸镍为镍源,九水硝酸铬为铬源,在六次甲基四胺溶剂条件下,采用水热法制得混合材料,将该混合材料烘干后经高温烧结制得锂离子电池NiCrO及NiCrO负极材料。制得该产品具有如下有益效果:合成工艺简单,易于操作,材料制备成本低;所得样品纯度较高,结晶性能良好;所制备样品为颗粒状,颗粒尺寸约100~200 nm;所制备材料容量较高,循环性好。
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公开(公告)号:CN104167531B
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410394175.5
申请日:2014-08-12
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391
Abstract: 一种Li3VO4/NiO/Ni锂离子电池负极材料,Li3VO4和NiO原位生长在泡沫镍上制得的具有层状结构的Li3VO4/NiO/Ni锂离子电池负极材料,该层状结构的Li3VO4/NiO锂离子电池负极材料下层为片状多孔结构,上层为纳米颗粒,平均尺寸约200 nm。该负极材料以泡沫镍为原料,添加双氧水后置于水热反应釜中反应后制得Ni(OH)2/Ni模板;或以五氧化二钒、碳酸锂、六次甲基四胺为原料,经混合后置于水热反应釜中反应制得Li3VO4前驱体溶液;将Ni(OH)2/Ni模板浸入Li3VO4前驱体溶液中,静置、烘干后高温烧结制得Li3VO4/NiO/Ni负极材料。该材料中Li3VO4和NiO分布均匀,整体与镍基体接触良好;所制备样品中Li3VO4为纳米颗粒,所制备Li3VO4/NiO/Ni负极材料循环性能优异。
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公开(公告)号:CN103496741B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310440371.7
申请日:2013-09-25
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/485
Abstract: 本发明提供了以五氧化二钒和碳酸锂为前躯体制备出新型锂离子电池负极材料Li3VO4。其原理利用了高温加热为反应原料提供反应能量,使反应原料逐渐发生固相反应,最终得到结晶性能良好的Li3VO4。该Li3VO4材料首次充、放电容量分别为1002、739mAh/g,50次循环后充、放电容量分别为639、643mAh/g,其颗粒平均粒径为5um,颗粒由大量尺寸约为300nm的小颗粒构成。
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公开(公告)号:CN104852054A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510170347.5
申请日:2015-04-13
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/624 , B82Y30/00 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池负极材料,所述锂离子电池负极材料成分为氮掺杂碳包覆Li3VO4;其制备方法为将分析纯的化学原料偏钒酸铵、碳酸锂、六次甲基四胺按摩尔比为2:3:5称取,放置于烧杯中加适量去离子水搅拌,得到均匀溶液,再将液体放置于水热反应釜中于90~110℃下反应4~10小时,得到前驱液体,向前驱液体中加入适量六次甲基四胺,搅拌均匀,在60~80℃烘干得到的产物在400~700℃,氮气条件下烧结2~10小时即得到平均尺寸约100nm的氮掺杂碳包覆Li3VO4。所制备样品中Li3VO4为均匀的纳米颗粒,尺寸在100nm左右;所得样品中无定形碳均匀包覆在Li3VO4颗粒表面;所制备材料充放电容量高,循环性能优异。
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公开(公告)号:CN104201363A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410305710.5
申请日:2014-07-01
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/485
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种碳包覆 Li3VO4锂离子电池负极材料,该负极材料是以五氧化二钒、碳酸锂和六次甲基四胺为原料,通过水热反应得到中间相溶液,然后将柠檬酸加入到中间相溶液中混合均匀,烘干得到固体产物,将该固体产物经高温气氛烧结后制得无定形碳包覆在Li3VO4表面的锂离子电池负极材料,该负极材料为颗粒状,粒径为90~120nm。本发明利用了柠檬酸的碳化作用细化Li3VO4颗粒并在颗粒表面均匀包覆碳层。合成工艺简单,易于操作,材料制备成本低。所制备样品中Li3VO4为均匀的纳米颗粒,尺寸为90~120nm。所得样品中无定形碳均匀包覆在Li3VO4颗粒表面。所制备材料充放电容量高,循环性能优异。
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公开(公告)号:CN104167531A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410394175.5
申请日:2014-08-12
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/525 , H01M4/38 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 一种Li3VO4/NiO/Ni锂离子电池负极材料,Li3VO4和NiO原位生长在泡沫镍上制得的具有层状结构的Li3VO4/NiO/Ni锂离子电池负极材料,该层状结构的Li3VO4/NiO锂离子电池负极材料下层为片状多孔结构,上层为纳米颗粒,平均尺寸约200nm。该负极材料以泡沫镍为原料,添加双氧水后置于水热反应釜中反应后制得Ni(OH)2/Ni模板;或以五氧化二钒、碳酸锂、六次甲基四胺为原料,经混合后置于水热反应釜中反应制得Li3VO4前驱体溶液;将Ni(OH)2/Ni模板浸入Li3VO4前驱体溶液中,静置、烘干后高温烧结制得Li3VO4/NiO/Ni负极材料。该材料中Li3VO4和NiO分布均匀,整体与镍基体接触良好;所制备样品中Li3VO4为纳米颗粒,所制备Li3VO4/NiO/Ni负极材料循环性能优异。
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公开(公告)号:CN103887494A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410085468.5
申请日:2014-03-11
Applicant: 三峡大学
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/0497 , H01M4/136 , H01M4/5805 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种磷化亚铜/铜复合材料的制备方法,以红磷和泡沫铜为基础原料,将红磷、泡沫铜从下至上依次平铺在陶瓷舟中,在氮气保护下,采用气固反应法制得。该磷化亚铜均匀生长在泡沫铜表面,呈多孔结构,颗粒平均尺寸为300~500nm。采用该方法制备得到的磷化亚铜/铜复合材料作为负极材料应用于锂离子电池中,首次充、放电容量分别为400、341mAh/g,60次循环之后充、放电容量分别为409、398mAh/g。该方法工艺简单,易于操作,材料制备成本低,反应过程属于一种气固反应,反应原料接触充分,反应完全,避免在导电基体上残留磷。
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