-
公开(公告)号:CN106207144A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610786002.7
申请日:2016-08-31
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M10/05
Abstract: 本发明涉及一种硅纳米线、其制备方法及用于制备碳包覆硅纳米线负极材料的用途。本发明制备硅纳米线的方法包括如下步骤:将二氧化硅和氯化钠的混合粉末压制成阴极片;将阴极片进行低温烧结;然后将得到的阴极片固定在铁铬铝丝上作阴极,高纯石墨作阳极,在CaCl2的熔盐体系中,在高纯氩的气氛下进行电解,得到硅纳米线;将适量的乙炔黑与上述硅纳米线进行球磨;将球磨得到的粉料在惰性气氛下烧结,得到碳包覆硅纳米线负极材料。本发明的硅纳米线形貌好,以其作为前驱体制备碳包覆硅纳米线负极材料并组装成电池,电池表现出非常好的电池循环性能,电化学性能稳定,且能量密度高;本发明的制备方法简单,生产成本低,且原料利用率高。
-
公开(公告)号:CN109768260B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910063119.6
申请日:2019-01-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种磷化二钴/碳复合材料及其制备方法和用途。本发明提供的所述磷化二钴/碳复合材料包括碳材料基底以及嵌入在所述碳材料基底中的Co2P纳米片。所述制备方法包括:(1)将钴源、磷源和表面活性剂与水混合后,进行水热反应,得到Co2P前驱体;(2)将Co2P前驱体与有机碳源溶液混合后,进行水热反应,得到Co2P/C复合材料前驱体;(3)将Co2P/C复合材料前驱体在保护性气氛下进行煅烧,得到所述磷化二钴/碳复合材料。本发明提供的磷化二钴/碳复合材料导电性好,比容量高,倍率性能和循环性能好。本发明提供的制备方法原材料廉价易得,制备过程简单,操作可控度强。
-
公开(公告)号:CN109473650B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201811329887.3
申请日:2018-11-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种MoO2/rGO复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:(1)向氧化石墨烯分散液中加入四水合钼酸铵和抗坏血酸,磁力搅拌;(2)将步骤(1)得到的混合液转入高压釜中加热生长MoO2/rGO复合材料前驱;(3)将步骤(2)所述MoO2/rGO复合材料前驱洗涤、干燥、煅烧,得到所述MoO2/rGO复合材料;其中,步骤(1)所述氧化石墨烯分散液的pH为1.5~3。本发明的MoO2/rGO复合材料的制备方法步骤简单、成本低廉、操作可控度强,制备得到的MoO2/rGO复合材料,中空球型MoO2均匀分布在石墨烯表面,颗粒均匀,比表面积大、孔隙结构丰富,结构稳定,循环性能和倍率性能优良,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109768260A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910063119.6
申请日:2019-01-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种磷化二钴/碳复合材料及其制备方法和用途。本发明提供的所述磷化二钴/碳复合材料包括碳材料基底以及嵌入在所述碳材料基底中的Co2P纳米片。所述制备方法包括:(1)将钴源、磷源和表面活性剂与水混合后,进行水热反应,得到Co2P前驱体;(2)将Co2P前驱体与有机碳源溶液混合后,进行水热反应,得到Co2P/C复合材料前驱体;(3)将Co2P/C复合材料前驱体在保护性气氛下进行煅烧,得到所述磷化二钴/碳复合材料。本发明提供的磷化二钴/碳复合材料导电性好,比容量高,倍率性能和循环性能好。本发明提供的制备方法原材料廉价易得,制备过程简单,操作可控度强。
-
公开(公告)号:CN105967240B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610243636.8
申请日:2016-04-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种利用高锰酸钾废渣制备黄铵铁矾和四氧化三锰的方法,所述方法包括以下步骤:用硫铁矿对高猛酸钾废渣进行还原浸出,并过滤得到浸出滤液;向得到的浸出滤液中加入双氧水,在90~100℃,pH为1.5~2.5的条件下进行反应,至反应过程不再产生沉淀时进行过滤,所得滤渣为黄铵铁矾,滤液为除铁滤液;调节所得除铁滤液的pH至9~10.5,同时加热至60~90℃进行反应,反应后将产物过滤,所得滤渣为氢氧化锰沉淀,以所得氢氧化锰沉淀制得四氧化三锰。本发明通过硫铁矿还原浸出高锰酸钾废渣,再将铁元素和锰元素从浸出液中分离出来,工艺过程简单,制备过程具有一定的选择性,可以直接得到高纯净度的电池级产品。
-
公开(公告)号:CN106602054A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611217148.6
申请日:2016-12-26
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/054 , H01M10/058
CPC classification number: H01M4/502 , H01M4/523 , H01M10/054 , H01M10/058 , H01M2220/20
Abstract: 本申请公开了一种钾离子电池正极材料及其制备方法、应用,该钾离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将可溶性镍盐、可溶性钴盐和可溶性锰盐溶于去离子水得到一定浓度的混合金属离子盐溶液,其中,镍盐、钴盐、锰盐中的镍、钴和锰的价态均为正二价;(2)将混合金属离子盐溶液加入釜反应器中,同时加入碳酸钠溶液;再加入氨水调节pH值至8‑11,控制温度在55‑60℃,使用惰性气体保护,连续搅拌;(3)将碳酸盐前驱体溶液过滤,并用去离子水洗涤,然后置于烘箱干燥;(4)将前驱体粉末研磨,预烧结,加入无水碳酸钾,机械球磨,再高温固相烧结得到化学式为Kx(NiyCozMn1‑y‑z)O2的正极材料。本发明的制备方法具有操作简单、周期短、成本低的优点。
-
公开(公告)号:CN105967240A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610243636.8
申请日:2016-04-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种利用高锰酸钾废渣制备黄铵铁矾和四氧化三锰的方法,所述方法包括以下步骤:用硫铁矿对高猛酸钾废渣进行还原浸出,并过滤得到浸出滤液;向得到的浸出滤液中加入双氧水,在90~100℃,pH为1.5~2.5的条件下进行反应,至反应过程不再产生沉淀时进行过滤,所得滤渣为黄铵铁矾,滤液为除铁滤液;调节所得除铁滤液的pH至9~10.5,同时加热至60~90℃进行反应,反应后将产物过滤,所得滤渣为氢氧化锰沉淀,以所得氢氧化锰沉淀制得四氧化三锰。本发明通过硫铁矿还原浸出高锰酸钾废渣,再将铁元素和锰元素从浸出液中分离出来,工艺过程简单,制备过程具有一定的选择性,可以直接得到高纯净度的电池级产品。
-
公开(公告)号:CN107134577B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710322130.0
申请日:2017-05-09
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/04 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米级磷酸锰锂的制备方法。该制备方法包括:S1、制备三氧化二锰饱和的氯化胆碱离子液体;S2、制备铝网基磷酸锂极片;S3、以所述铝网基磷酸锂极片为阴极,在三氧化二锰饱和的氯化胆碱离子液体中进行电沉积,在阴极上生成纳米级磷酸锰锂。本发明中,采用氯化胆碱离子液体制备出的纳米级磷酸锰锂粒度更加均匀,并且制备过程绿色环保、工艺简单、过程易控。
-
公开(公告)号:CN109768287A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910062838.6
申请日:2019-01-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种锂二氧化碳电池正极及其制备方法,所述锂二氧化碳电池正极包括集流体和设置于集流体上的电极材料层;所述电极材料层包括三维孔隙结构金属化合物、碳材料和粘结材料。本发明在电极材料层中设置三维孔隙结构金属化合物,一方面,三维孔隙结构使其具有更大的比表面积和更多的反应活性位点,进而赋予锂二氧化碳电池良好的电化学性能;另一方面,三维孔隙结构金属化合物的孔径较大,且分布均匀,有利于电解液中离子的传输和二氧化碳气体的扩散,进而赋予锂二氧化碳电池正极良好的循环寿命,降低正极极化;本发明在电极材料层中设置碳材料可以赋予锂二氧化碳电池正极良好的导电性,进一步提高锂二氧化碳电池的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN109473650A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811329887.3
申请日:2018-11-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种MoO2/rGO复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:(1)向氧化石墨烯分散液中加入四水合钼酸铵和抗坏血酸,磁力搅拌;(2)将步骤(1)得到的混合液转入高压釜中加热生长MoO2/rGO复合材料前驱;(3)将步骤(2)所述MoO2/rGO复合材料前驱洗涤、干燥、煅烧,得到所述MoO2/rGO复合材料;其中,步骤(1)所述氧化石墨烯分散液的pH为1.5~3。本发明的MoO2/rGO复合材料的制备方法步骤简单、成本低廉、操作可控度强,制备得到的MoO2/rGO复合材料,中空球型MoO2均匀分布在石墨烯表面,颗粒均匀,比表面积大、孔隙结构丰富,结构稳定,循环性能和倍率性能优良,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-