一种汉麻基多级孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111547723A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010365401.2

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种汉麻基多级孔碳材料及其制备方法和应用,先将汉麻基生物质材料经预处理制得汉麻基粉末,再经预氧化处理,得预氧化前驱体粉末,进一步与原位硬模板活化剂按一定配比经300~400℃下保温0.5~1.5h,再升温至700~900℃炭化2~4h,最后水洗制得汉麻基多级孔碳材料;其具有均匀性较好的介孔和/或微孔,比表面积为200~2000m2/g,孔隙率和比表面积较高,且石墨化程度高,导电性好。另外,本发明的原料廉价易得,制备方法不会对设备造成破坏,对环境友好,节约生产成本,所制得的汉麻基多级孔碳材料可以应用于储能器件中,具有比容量高和循环性能好等优异的性能。

    锂离子电池竹炭/金属氧化物复合负极材料及其制法和应用

    公开(公告)号:CN107293705B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710325134.4

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池竹炭/金属氧化物复合负极材料及其制法和应用。制备方法包括如下步骤:竹炭经过硝酸镍和浓硝酸两步活化,洗涤烘干备用;将改性竹炭加入水中,室温下边超声边搅拌,分散均匀后加入金属盐溶液,恒温下搅拌一段时间,抽滤烘干,气氛保护条件下热处理得竹炭/金属氧化物复合负极材料。本发明通过对竹炭的活化,使金属阳离子更密切的附着在竹炭表面和孔道中,反应后形成竹炭与氧化物复合材料具有稳定的结构。将上述竹炭/金属氧化物复合材料应用于锂离子电池负极,具有良好的电化学性能。竹炭以及过渡金属盐来源广泛、价格低廉、安全环保,而且本发明采用方法简单、重复性好、可操作性强。

    一种锂离子电池竹炭/硫化钼复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107275588A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710329858.6

    申请日:2017-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池竹炭/硫化钼复合负极材料及其制备方法。所述锂离子电池竹炭/硫化钼复合负极材料的制备方法包括如下步骤:S1. 将竹炭、石墨烯、硝酸镍混合、煅烧、酸洗、抽滤、洗涤、烘干,得活化改性竹炭;S2. 取活化改性竹炭分散到去离子水中,加入钼源和硫源,搅拌溶解后进行水热反应,得到的产物冷却、抽滤、洗涤、烘干,得竹炭/硫化钼复合负极材料。将本发明制备的竹炭/硫化钼复合材料直接应用于锂离子电池负极材料,具有良好的电化学性能,在0.01~3.0V,200mA/g电流密度下首次放电比容量达到1100~1500mAh/g,经过90次循环放电比容量维持在650~810mAh/g。

    一种钠离子电池氧化物正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117894933A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311691203.5

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池氧化物正极材料。所述钠离子电池氧化物正极材料的化学式为NaTmO2@CDs@SnO2/SnS2,所述钠离子电池氧化物正极材料包括本体材料和复合界面保护层,所述本体材料为NaTmO2,其中Tm选自Ni、Fe、Mn、Cu元素中的两种或多种;所述复合界面保护层为CDs@SnO2/SnS2;其中,CDs与NaTmO2的质量比为1~5:100;SnO2/SnS2与NaTmO2的质量比为1~5:100。本发明采用在层状氧化物的基础上,包覆碳点和SnO2/SnS2异质结复合界面保护层,并通过调控CDs、SnO2/SnS2与NaTmO2的质量比,提高了钠离子电池氧化物正极材料的电导率、放电比容量、倍率性能,以及充放电过程的循环稳定性和空气中的稳定性。

    一种硅碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111009648A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911259831.X

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法。本发明利用富硅的生物质材料作为硅、碳源,经过预氧化、活化和催化炭化处理后,采用金属粉末低温还原生物质源二氧化硅通过一步法制备硅碳复合材料。制备的硅碳复合材料具有较大的比表面积、且结构稳定性高。当用于锂离子电池负极材料时,表现出高的比容量和优异的循环性能。该方法采用的生物质原材料来源广泛,价格低廉,制备方法简单、节能,可操作性性强,具有很好的应用前景。

    一种锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103413941A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310311901.8

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法。所述锂离子电池负极材料采用低温水热法,十二烷基硫酸钠为表面活性剂,可溶性亚铁盐和尿素为原料,在一定的温度和时间下制备得到微纳米级碳酸亚铁负极材料。本发明将碳酸亚铁负极材料首次应用于锂离子电池,在0.05~3.0V,200mA/g电流密度下首次放电比容量达到900~1110mAh/g,经过100次循环放电比容量维持在585~640mAh/g。碳酸亚铁负极材料比容量高,循环性能和倍率性能优良,其原料来源广泛,价格低廉。而且本发明采用水热法实现了较低温度下合成碳酸亚铁负极材料,方法简单,可操作性强,重复性好,具有良好的应用发展前景。

    一种具有特殊形貌的钛酸锂的制备方法

    公开(公告)号:CN102328953A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110214058.2

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有特殊形貌的钛酸锂的制备方法,该方法包括以下步骤:将生物质材料粉碎后超声分散于醋酸锂乙醇溶液中,按照Li/Ti摩尔比为0.8~0.84逐滴滴入钛酸四丁酯,持续搅拌5-10分钟后,加热蒸干溶剂得到钛酸锂的前躯体;将钛酸锂的前躯体在空气中煅烧,然后冷却至室温得到具有管状、片状或多孔结构的钛酸锂。本发明方法采用钛酸四丁酯为原料,以价格低廉,来源广泛,绿色无毒的生物质材料为模板,实现了较低温度下合成特殊形貌的钛酸锂;本发明方法简单,可操作性强,重复性好,易于工业生产,具有广泛的应用前景。

    一种废旧锂电池正极高效转化钠离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118352675A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410327410.0

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种废旧锂电池正极高效转化钠离子电池正极材料的制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)将废旧锂电池三元正极材料进行煅烧;(2)将煅烧后的废旧锂电池三元正极材料、铝源、铁源、锰源和钠源混合,进行活化,干燥,在800~850℃下煅烧,即得到所述钠离子电池正极材料;废旧锂电池三元正极材料、铝源、铁源、锰源和钠源的元素总量摩尔比为0.1~0.3:0.01~0.1:0.1~0.2:0.4~0.6:1.0~1.05;废旧锂电池三元正极材料中包括锂元素、镍元素、钴元素、锰元素、铝元素和铁元素。本发明制备的钠离子电池正极材料应用于储能器件如钠离子电池时,能够表现出优异的放电比容量和循环性能。

    一种钠离子电池铁锰基正极材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115010182B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210461663.8

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种钠离子电池铁锰基正极材料及其制备和应用。所述钠离子电池铁锰基正极材料的制备是以普鲁士蓝类似物铁氰化锰前驱体为原料,与钠盐混匀,加入分散剂,依次进行球磨活化、干燥、750~900℃下煅烧,即得到所述钠离子电池铁锰基正极材料;所述铁氰化锰、钠盐的摩尔比为0.7~1:1.05~1.15。该方法以普鲁士蓝类似物铁氰化锰为前驱体制备的钠离子电池铁锰基正极材料具有多间隙片状结构,有利于增加与电解液的接触面积,提供更多反应活性位点,且可以缓冲体积变化。该材料作为钠离子电池正极时,表现出高的放电比容量和优异的循环性能。

    一种硅碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111009648B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201911259831.X

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法。本发明利用富硅的生物质材料作为硅、碳源,经过预氧化、活化和催化炭化处理后,采用金属粉末低温还原生物质源二氧化硅通过一步法制备硅碳复合材料。制备的硅碳复合材料具有较大的比表面积、且结构稳定性高。当用于锂离子电池负极材料时,表现出高的比容量和优异的循环性能。该方法采用的生物质原材料来源广泛,价格低廉,制备方法简单、节能,可操作性性强,具有很好的应用前景。

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