一种硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116111073A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310271313.X

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体为一种硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料及其制备方法,包括:1)将铁盐和碳酸钠分别溶解在无水乙醇和超纯水中,超声,溶解后,得到铁盐‑无水乙醇溶液和碳酸钠水溶液;将配置的碳酸钠水溶液用针管注射到铁盐‑无水乙醇溶液中,在室温下静置反应;反应结束后,得沉淀物,对沉淀物进行离心清洗,干燥,得到花状Fe(OH)3;2)将得到的花状Fe(OH)3与单质硫进行研磨混合,混合均匀后置于管式炉中进行加热处理,反应结束后即得到硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料。本发明制备的正极材料具有良好的电化学性能,制备的电极材料在0.1C电流密度下的初始放电比容量为1122mAh/g。

    一种用于锂硫电池正极的硫/氢氧化铜/氧化石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114744174A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210393507.2

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂硫电池正极的硫/氢氧化铜/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述制备方法包括:1)合成氧化石墨烯悬浊液;2)将适量NH3·H2O溶液滴入铜盐溶液中,搅拌均匀,将所得的混合物用去离子水中洗涤,得到氢氧化铜胶体;将氢氧化铜胶体加入到氧化石墨烯悬浊液中,搅拌均匀后将样品冷冻干燥,得到氢氧化铜/氧化石墨烯粉末样品;3)按配比取单质硫与氢氧化铜/氧化石墨烯粉末置于研钵中,研磨以获得均匀混合的混合物;4)将混合物置于管式炉中,在120~160℃下煅烧8~20h,降温后研磨至粉状,即制得硫/氢氧化铜/氧化石墨烯复合材料。本发明制得的复合材料具有良好的电化学性能。

    硫/剑麻炭锂离子电池复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107732177A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710884488.2

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种硫/剑麻炭锂离子电池复合负极材料的制备方法。(1)用去离子水将酸和五水合硫代硫酸钠分别配置成浓度均为1-2mol/L的酸溶液和硫代硫酸钠溶液;(2)将剑麻纤维剪成2-3厘米的小段,将剑麻和步骤(1)的两种溶液混合,然后超声震荡25-35分钟,水热反应12-16小时,反应温度为120-200℃,用水洗涤至中性,烘干;(3)在气体流量为20-100ml/min的惰性气体气氛下煅烧0.5-2小时,煅烧升温速率为1-10℃/min,自然冷却至室温,即得硫/剑麻炭锂离子电池复合负极材料。本发明的原料成本低、绿色环保,制备工艺简单,为锂离子电池负极材料的制备提供了新途径。

    纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104078656A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410325039.0

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料的制备方法。(1)将洗净烘干的剑麻纤维在惰性气氛下炭化后磨碎得到剑麻炭粉末。(2)将铁源溶于水中,加入剑麻炭粉末,然后加入沉淀剂,油浴反应一段时间后,洗涤过滤得到负极材料前驱体。(3)将负极材料前驱体在惰性气氛下煅烧,得到黑色固体粉末即纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料。电化学测试表明,本发明制备的纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料有着较高的容量和较好的循环稳定性,首次充电比容量达到414mAh/g,显著于石墨负极材料的理论比容量(372mAh/g)。30个循环后充电比容量仍能维持在401mAh/g,是初始充电比容量的96.9%,说明了其良好的循环稳定性。

    一种硫/葡萄糖介孔碳球锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114975957A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210710110.1

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明提供一种硫/葡萄糖介孔碳球锂硫电池正极材料及其制备方法,涉及锂硫电池技术领域,该方法包括制备葡萄糖碳球、制备葡萄糖介孔碳球以及制备锂硫电池正极材料;本发明首先将葡萄糖水热碳化形成葡萄糖碳球,接着采用化学活化法用ZnCl2对葡萄糖碳球进行刻蚀,合成葡萄糖介孔碳球,用融熔扩散法将葡萄糖介孔碳球与硫复合形成锂硫电池的正极导电骨架,具有有效阻隔、吸附多硫化物、提高活性物质利用率和抑制多硫化物的穿梭效应等效果,得到的硫/葡萄糖介孔碳球锂硫电池正极材料表现出卓越的长循环稳定性和杰出的倍率性能。

    一种氧化石墨烯/硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114899374A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210494333.9

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯/硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池复合正极材料及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述制备方法包括:1)以剑麻纤维为前驱体经热解与后续处理后制得剑麻纤维活性炭;2)将剑麻纤维活性炭作为单质硫的载体,将单质硫沉积到剑麻纤维活性炭以制备硫/剑麻纤维活性炭复合材料;3)将通过改进的Hummers法合成的氧化石墨烯包覆在硫/剑麻纤维活性炭复合材料表面制得氧化石墨烯/硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池复合正极材料。本发明的锂硫电池复合正极材料可以利用剑麻纤维活性炭和氧化石墨烯独特的双层储硫结构,并利用氧化石墨烯面的含氧官能团辅助吸附多硫化物,改善锂硫电池正极的导电率与循环稳定性。

    一种碳基生物阳极、其制备方法及微生物燃料电池

    公开(公告)号:CN113270602B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110541203.1

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种碳基生物阳极、其制备方法及微生物燃料电池,属于微生物燃料电池技术领域。所述制备方法包括:1)将剑麻纤维洗净剪成小段,对剑麻纤维小段进行酸化处理;2)将酸化处理后的剑麻纤维与铁源催化剂混合,研磨,炭化,得到纤维状炭材料;3)将得到的纤维状炭材料用盐酸溶液溶解掉其中的含铁物质,清洗,球磨,得到黑色粉末状样品;4)将所得的黑色粉末状样品溶于蒸馏水中,搅拌均匀后转移至高压反应釜内进行水热反应,反应完成即得到碳基生物阳极。该碳基生物阳极具有良好的生物相容性,同时具有较大的比表面积与丰富的孔隙结构,且该生物阳极兼具良好的导电性,可为微生物的附着和电子的传递提供理想的载体。

    水热活化的剑麻炭纤维制备锂离子电池负极材料的方法

    公开(公告)号:CN103441280A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310416551.1

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种水热活化的剑麻炭纤维制备锂离子电池负极材料的方法。将剑麻纤维进行去屑、水洗和烘干预处理,然后直接进行炭化,炭化后所得的剑麻炭纤维经过水热活化处理后即可制得锂离子电池负极材料。以锂片为正极材料、以水热处理制得的剑麻活性炭纤维样品经研磨后做为负极材料组装成锂离子电池,进行恒流充放电测试,结果显示,经过水热活化处理后的剑麻炭纤维相比于未经处理的剑麻炭纤维和市售活性炭有着更加优良的电化学性能。

    一种硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116111073B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202310271313.X

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体为一种硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料及其制备方法,包括:1)将铁盐和碳酸钠分别溶解在无水乙醇和超纯水中,超声,溶解后,得到铁盐‑无水乙醇溶液和碳酸钠水溶液;将配置的碳酸钠水溶液用针管注射到铁盐‑无水乙醇溶液中,在室温下静置反应;反应结束后,得沉淀物,对沉淀物进行离心清洗,干燥,得到花状Fe(OH)3;2)将得到的花状Fe(OH)3与单质硫进行研磨混合,混合均匀后置于管式炉中进行加热处理,反应结束后即得到硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料。本发明制备的正极材料具有良好的电化学性能,制备的电极材料在0.1C电流密度下的初始放电比容量为1122mAh/g。

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