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公开(公告)号:CN113346058B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202110558120.3
申请日:2021-05-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种离子凝胶体系下制备双金属硫化物与碳复合物的方法,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。该方法首先合成了离子液体和sp2杂化碳材料混合的离子凝胶,然后溶于水中制备出IL‑sp2杂化碳材料分散液,双金属源和硫源在与离子液体阳离子或含氧官能团间静电相互作用下,分散在sp2杂化碳材料周围,根据金属硫化物沉淀平衡常数(Ksp)的不同,在离子液体辅助水热条件下,依次沉积在GO片层上,得到双金属硫化物@sp2杂化碳材料纳米复合材料。本发明缓解了金属硫化物自身导电性差、在充放电过程中的体积膨胀和易聚集的问题,有效的提高了材料的长循环性能和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN112289978B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010493785.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种复合锂金属负极及其制备方法,属于锂金属电池技术领域。所述的复合锂金属负极包括金属锂和亲锂的复合骨架材料;其中,所述亲锂的复合骨架材料包括金属骨架材料、金属类异质粒子和还原氧化石墨烯材料。本发明通过离子热使氧化石墨烯实现还原,并扩大还原氧化石墨烯的层间距,增加容锂的空间;加入金属前驱体和还原剂后,金属类异质粒子原位生长在还原氧化石墨烯层上,降低了锂成核超电势;通过电化学沉积法,将锂均匀地沉积在亲锂的复合骨架材料上,形成复合锂金属负极。本发明获得的复合锂金属负极不仅制备工艺简单而且能够有效抑制锂枝晶的生长,从而大幅度增加锂金属负极电池的使用年限和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111704138A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010493786.0
申请日:2020-06-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/184 , C01G39/06 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种层层自组装的二维纳米复合材料的制备方法,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。该方法将离子液体加入基底分散液中,在分散液中引入金属源和硫源后进行水热反应,得到的材料经洗涤、真空干燥、煅烧后,得到金属硫化物/石墨烯复合材料、金属硫化物/MXene复合材料或金属硫化物/石墨烯/Mxene复合材料。离子液体起氧化石墨烯层和MXene层的稳定剂及诱导二维金属硫化物层层地自组装在石墨烯和MXene纳米大片层上的结构导向剂的作用。本发明缓解了金属硫化物作为钠离子电池负极材料大量堆聚、导电性差和体积膨胀的缺点,在电化学测试中表现出优异的性能,同时该方法简单可靠、工艺重复性好、可操作性强。
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公开(公告)号:CN108923063A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810706390.2
申请日:2018-07-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种固态离子凝胶聚合物电解质及其制备方法。所述固态离子凝胶聚合物电解质的制备方法是通过将溶解有锂盐的离子液体与具有三维网络结构的有机/无机杂化材料混合浸润形成的固态的离子凝胶复合材料。该固态的离子凝胶复合材料在用作电解质时可以同时保证聚合物电解质的机械性能以及离子传输能力。本发明的固态离子凝胶聚合物电解质表现出较好的柔性和机械性能,具有较好的安全性能。该电解质与合适的正极进行配合使用时,使正极活性物质发挥出了较高的比容量,具有优异的应用前景。
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公开(公告)号:CN108923063B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810706390.2
申请日:2018-07-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种固态离子凝胶聚合物电解质及其制备方法。所述固态离子凝胶聚合物电解质的制备方法是通过将溶解有锂盐的离子液体与具有三维网络结构的有机/无机杂化材料混合浸润形成的固态的离子凝胶复合材料。该固态的离子凝胶复合材料在用作电解质时可以同时保证聚合物电解质的机械性能以及离子传输能力。本发明的固态离子凝胶聚合物电解质表现出较好的柔性和机械性能,具有较好的安全性能。该电解质与合适的正极进行配合使用时,使正极活性物质发挥出了较高的比容量,具有优异的应用前景。
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公开(公告)号:CN109928383A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910331151.8
申请日:2019-04-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种离子液体基皮克林乳液法制备石墨烯/多孔碳材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将一定量的水和一定量的离子液体混合制备得到水/离子液体微乳液;将氧化石墨烯加入离子液体微乳液中形成皮克林乳液;将碳源加入上述皮克林乳液中;将上述皮克林乳液通过水热过程制备石墨烯/多孔碳材料。本发明提供的方法以氧化石墨烯为表面活性剂,利用氧化石墨烯与离子液体之间的静电作用促进了皮克林乳液的形成。当离子液体稳定氧化石墨烯层后,碳材料在氧化石墨烯纳米片层的另一边聚合。离子液体的稳定作用抑制了石墨烯的团聚,得到了一种二维纳米片结构。最终制备得到的复合材料可作为能量存储器件的电极使用,表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107195877A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710307717.4
申请日:2017-05-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/054
Abstract: 一种钠离子电池石墨烯/Sb2S3/碳复合材料的制备方法,将氧化石墨加入到乙二醇溶剂中,超声分散,得到GO分散液,将SbCl3溶解在乙二醇中,混合,得到SbCl3‑GO前驱液;将硫源加入到SbCl3‑GO前驱液中,进行溶剂热反应,将得到的材料洗涤,干燥得到固体,所得的固体溶解在乙二醇中,加入碳源,继续反应,得到复合材料前驱体,洗涤干燥后在管式炉中惰性气氛保护下煅烧,得到石墨烯/Sb2S3/碳复合材料。该方法利用简单的水热方法,将石墨烯和无定形碳结合起来,制备出具有高导电性和良好结构稳定性的石墨烯/Sb2S3/碳复合材料,并将其应用到钠离子电池中,对于钠离子电池电极材料的设计制备具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN107017392A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710305997.5
申请日:2017-05-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池金属硫化物/石墨烯的制备方法,将氧化石墨加入到离子液体中,超声分散,得到GO分散液,将金属源加入到GO分散液中,搅拌混合,加入硫源,进行离子热反应,将得到的材料洗涤干燥后,在管式炉中惰性气氛保护下煅烧,得到金属硫化物/石墨烯复合材料。本发明提供的方法简单,以离子液体作为溶剂和结构导向剂,制备出具有高导电性和良好结构稳定性的金属硫化物/石墨烯复合材料,并将其应用到钠离子电池中,获得了较高的容量,对于钠离子电池电极材料的设计制备具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN105931860A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610272051.9
申请日:2016-04-27
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/86 , B82Y30/00 , H01G11/26 , H01G11/32 , H01G11/36 , H01M4/366 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种利用离子热法制备石墨烯基多层多孔碳材料的方法。将碳源、氧化石墨烯和离子液体注入聚四氟反应釜中,高温,通过离子热过程得到前驱体;将该前驱体用去离子水充分洗涤后,干燥;将所得的混合物与碱金属氢氧化物的溶液混合,超声处理,抽滤后烘干得到碳前驱体;将干燥后的碳前驱体放入管式炉内,在惰性气体保护下加热升温,升温速率为1~5℃/min、热处理温度为500~950℃和保温时间为1~4h,得到活化产物;对活化产物进行酸洗中和,并用去离子水清洗至中性,干燥、研磨,得到目标产物。本发明提供的制备方法简单、绿色无污染,实用化程度高,且得到的多层多孔碳材料可作为超级电容器、锂二次电池电极材料使用。
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