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公开(公告)号:CN111048765A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911376208.2
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种电池复合电极材料及其制备方法和应用。该电池复合电极材料的制备方法包括如下步骤:将磷单质、锡单质以及石墨混合在惰性气体气氛下球磨即得。其中,球磨为高能球磨,转速优选为100r/min~900r/min。本发明提供的方法可以通过球磨使得三者均匀分散,并将所获得的复合电极材料用于锂离子电池和钠离子电池电极材料。该方法与传统磷化物或红磷复合合成方法相比更为便捷,制得的材料表面具有一定孔隙,具有但分散性,在材料生产过程中具有便捷性、环保清洁等优势。本发明得到的复合电极材料作为锂离子电池和钠离子电池电极材料表现出了优越的比容量、充放电循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN108878164B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810634345.0
申请日:2018-06-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料领域,特别是一种用于超级电容器或锂电池的磷镍复合电极材料及其制备方法。本发明提供的磷镍复合电极材料,包括氮掺杂无定型碳网络构成的背底,和均匀分散在所述背底中的磷化镍、纳米镍和纳米红磷的复合,其中镍离子与纳米红磷的摩尔比为1:3~1:10,不但具有在单相材料的本身的优势,而且在性能等方面大幅改善。本发明提供的磷镍复合电极材料的制备方法,具有低能耗、反应简易、环保清洁等优势,不但能改善磷化物性能,而且溶剂热反应在制备过程中不会对环境造成污染,绿色环保,与传统磷化物合成方法相比更为便捷,制得的材料结晶度更高,活性材料的粒径更小。
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公开(公告)号:CN110212185A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910480777.5
申请日:2019-06-04
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种Sn-P-CNT复合材料,并进一步公开了该复合材料用于制备锂离子电池负极材料的用途。本发明所述Sn-P-CNT复合材料,通过将碳纳米管均匀缠绕在负载着锡纳米晶的块状红磷表面,以形成包覆结构,有效解决了现有技术中红磷和金属锡在作为锂离子电池负极材料时在充放电过程中体积膨胀较大的问题。本发明所述Sn-P-CNT复合材料作为锂离子电池负极材料使用,可以显著提高锂离子电池负极材料的比容量以及循环充放电稳定性。本发明所述Sn-P-CNT复合材料的制备方法简单易行、清洁环保,具有反应过程易控制,反应产物性能稳定的优势,适宜于工业推广。
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公开(公告)号:CN108878164A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810634345.0
申请日:2018-06-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料领域,特别是一种用于超级电容器或锂电池的磷镍复合电极材料及其制备方法。本发明提供的磷镍复合电极材料,包括氮掺杂无定型碳网络构成的背底,和均匀分散在所述背底中的磷化镍、纳米镍和纳米红磷的复合,其中镍离子与纳米红磷的摩尔比为1:3~1:10,不但具有在单相材料的本身的优势,而且在性能等方面大幅改善。本发明提供的磷镍复合电极材料的制备方法,具有低能耗、反应简易、环保清洁等优势,不但能改善磷化物性能,而且溶剂热反应在制备过程中不会对环境造成污染,绿色环保,与传统磷化物合成方法相比更为便捷,制得的材料结晶度更高,活性材料的粒径更小。
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公开(公告)号:CN110212185B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910480777.5
申请日:2019-06-04
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种Sn‑P‑CNT复合材料,并进一步公开了该复合材料用于制备锂离子电池负极材料的用途。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料,通过将碳纳米管均匀缠绕在负载着锡纳米晶的块状红磷表面,以形成包覆结构,有效解决了现有技术中红磷和金属锡在作为锂离子电池负极材料时在充放电过程中体积膨胀较大的问题。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料作为锂离子电池负极材料使用,可以显著提高锂离子电池负极材料的比容量以及循环充放电稳定性。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料的制备方法简单易行、清洁环保,具有反应过程易控制,反应产物性能稳定的优势,适宜于工业推广。
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