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公开(公告)号:CN115637459B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210914772.0
申请日:2022-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/067 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化水分解领域,涉及一种电催化析氧催化剂及其制备方法。以FeNi合金、高纯C以及造孔金属作为靶材,采用共溅射法在基片表面制备造孔金属元素掺杂的FeNiC非晶合金薄膜,对造孔金属元素掺杂的FeNiC非晶合金薄膜进行真空蒸发处理,将造孔金属去除,获得纳米多孔结构的FeNiC非晶合金薄膜,将硫粉通过化学气相沉积法对纳米多孔结构的FeNiC非晶合金薄膜进行硫化处理,通过化学气相沉积法对硫化处理后的薄膜进行磷化处理,即得。本发明提供的电催化析氧催化剂具有成本低、稳定性高和效率高的优势。
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公开(公告)号:CN115498169A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211302579.8
申请日:2022-10-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开一种核壳结构前驱体及正极材料的制备方法,其特征是制备得到核壳结构前驱体的结构通式为[(NiaM1‑a)x(NibM1‑b)y(NicM1‑c)z(NidM1‑d)m....](OH)2,其中M为Co、Mn、Al、Mg、Ti、W、Ta、Nb、Zr中一种或多种。相比于传统间歇式制备技术工艺,本发明技术路线可显著降低核壳结构前驱体的生产成本,提高核壳结构前驱体的生产批次稳定性。并且后续通过固相反应中添加剂的选取,可定向选择性地制备核壳或梯度结构正极材料。同时该方法步骤简单、易于控制,适合大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN111663182A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010621250.2
申请日:2020-07-01
Applicant: 济南大学
IPC: C30B29/22 , C30B1/10 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池用大颗粒单晶钴酸锂及其阳离子掺杂的制备方法,将前驱体Co(OH)2或阳离子掺杂的前驱体[Co1-xMx](OH)2,与锂源混合,烧结形成尖晶石相Li2y[Co1-xMx]2O4小颗粒单晶,将小颗粒单晶与尖晶石相Co3O4混合烧结,该烧结过程可促进上述两种尖晶石相颗粒间融合,制备尖晶石相Li2y-2m[Co1-x+nMx-n]2O4大颗粒单晶,最后补充锂源,继续烧结即可制备阳离子掺杂的大颗粒单晶钴酸锂。阳离子掺杂或共掺杂可有效抑制钴酸锂高电压下六方相向单斜相的转变,形成大颗粒单晶可降低钴酸锂高电压下电极/电解液间副反应,进而提高钴酸锂的放电比容量和结构稳定性。
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公开(公告)号:CN109659512A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811380008.X
申请日:2018-11-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种花球状TiO2/MoO2复合纳米材料、制备方法及应用。所述TiO2/MoO2复合材料是将MoO2纳米颗粒均匀包覆在TiO2纳米簇的表面形成纳米结构,进一步对其进行高温煅烧得到的花球状纳米材料。在制备该材料时,首先采用了水热法合成钛酸钠(NaTi3O7),然后通过氢离子交换得到TiO2纳米簇前躯体,再利用钼酸铵水解产生MoO2纳米颗粒,均匀包覆在TiO2纳米簇的表面,得到花球状纳米结构,该纳米结构可以明显降低离子扩散长度,而且可以有效地适应体积膨胀;同时MoO2超细纳米粒子也有助于减少离子扩散长度,促进离子迁移,从而提高了锂离子电池负极材料的的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109360984A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811485963.X
申请日:2018-12-06
Applicant: 济南大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池用具有杂化表面的层状正极材料的制备方法:首先将前驱体置于聚阴离子(XO4)n-(X=P或Si)溶液,由于聚阴离子与过渡金属离子溶度积常数Ksp更低,且化学反应会优先在前驱体表面发生,因此会发生前驱体表面氢氧化物相或碳酸盐相向聚阴离子相的转变反应,得到表面聚阴离子相包覆的前驱体;然后加入计量比的锂源,使得锂与过渡金属摩尔比Li/Ni-Co-Mn=(1+z)/(1-z)~(1+z)/(1-z)+0.05,在高温下煅烧,此时由于聚阴离子较大的离子半径,只能~1.5mol%聚阴离子能够掺杂到层状材料的主体结构,而剩余的聚阴离子则会与锂离子在层状材料表面形成快锂离子导体相Li3PO4或Li2SiO3,最终形成表面聚阴离子(XO4)n-掺杂与快锂离子导体相共生具有杂化表面的锂离子电池用层状正极材料。
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公开(公告)号:CN107311242A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710681021.8
申请日:2017-08-10
Applicant: 济南大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC classification number: C01G53/50 , C01G53/44 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/61 , C01P2006/11 , C01P2006/40 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/028
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用大单晶层状正极材料改进的制备方法,包括:首先将Co-Mn前驱体与锂源混合,其中锂元素与过渡金属元素的摩尔比在0−1之间,高温煅烧,此时由于锂元素不足而形成尖晶石相,尖晶石相有助于一次晶粒的融合与生长,得到微米级尺寸较大的复合相一次晶粒或纯相一次晶粒;然后向上述制备的一次晶粒中补充化学计量比的锂源和镍源,使得镍元素与钴锰元素的摩尔比Ni/Co/Mn=(1-x-y)/x/y,锂元素与过渡金属元素的摩尔比Li/Ni-Co-Mn=(1+z)/(1-z)~(1+z)/(1-z)+0.05,在高温下煅烧中锂离子和镍离子的扩散引发固相反应,即得到锂离子电池用大单晶层状正极材料。
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公开(公告)号:CN115360423B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202211144352.5
申请日:2022-09-20
Applicant: 济南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种改善金属离子二次电池性能的新方法,基于水分清除剂MP3O10作为有机电解液添加剂或/和电极材料添加剂,其中MP3O10添加剂会与有机电解液或/和电极材料中残留水分发生水合反应,生成MP3O10·nH2O水合物,能够有效抑制有机电解液遇水分解反应,避免电解液分解产生HF等酸性物质以及酸性物质对于电极材料表面的侵蚀,提高电极材料的结构稳定性,改善二次电池循环寿命。同时该方法步骤简单、易于控制,适合大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN115432748B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202211227162.X
申请日:2022-10-09
Applicant: 济南大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种锂/钠离子电池镍锰基前驱体及单晶层状正极材料的制备方法:首先以氨水和有机酸(有机酸盐)组成高效双络合剂体系,提高Mn2+与络合剂结合能力,降低溶液中游离Mn2+溶度和溶液过饱和度,共沉淀反应制备由板状一次晶粒组装的小粒径氢氧化物前驱体[Ni1‑xMnx](OH)2;其次,将上述制备的氢氧化物前驱体与化学计量比钠源或锂源混合均匀,由于板状一次晶粒间具有高比例的接触面积,因此高温固相反应中会发生板状一次晶粒间融合与生长,以降低晶粒表面自由能和体系总能量,最终形成单晶镍锰基层状氧化物正极材料。单晶镍锰基正极材料具有优异结构稳定性、循环寿命和加工性能。
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公开(公告)号:CN115637459A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210914772.0
申请日:2022-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/067 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化水分解领域,涉及一种电催化析氧催化剂及其制备方法。以FeNi合金、高纯C以及造孔金属作为靶材,采用共溅射法在基片表面制备造孔金属元素掺杂的FeNiC非晶合金薄膜,对造孔金属元素掺杂的FeNiC非晶合金薄膜进行真空蒸发处理,将造孔金属去除,获得纳米多孔结构的FeNiC非晶合金薄膜,将硫粉通过化学气相沉积法对纳米多孔结构的FeNiC非晶合金薄膜进行硫化处理,通过化学气相沉积法对硫化处理后的薄膜进行磷化处理,即得。本发明提供的电催化析氧催化剂具有成本低、稳定性高和效率高的优势。
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公开(公告)号:CN115432748A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211227162.X
申请日:2022-10-09
Applicant: 济南大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种锂/钠离子电池镍锰基前驱体及单晶层状正极材料的制备方法:首先以氨水和有机酸(有机酸盐)组成高效双络合剂体系,提高Mn2+与络合剂结合能力,降低溶液中游离Mn2+溶度和溶液过饱和度,共沉淀反应制备由板状一次晶粒组装的小粒径氢氧化物前驱体[Ni1‑xMnx](OH)2;其次,将上述制备的氢氧化物前驱体与化学计量比钠源或锂源混合均匀,由于板状一次晶粒间具有高比例的接触面积,因此高温固相反应中会发生板状一次晶粒间融合与生长,以降低晶粒表面自由能和体系总能量,最终形成单晶镍锰基层状氧化物正极材料。单晶镍锰基正极材料具有优异结构稳定性、循环寿命和加工性能。
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