一种钒基化合物Zn3V3O8及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104934585A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510315432.6

    申请日:2015-06-10

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/483 H01M4/131 H01M10/0525 H01M2220/30

    Abstract: 本发明提供一种钒基化合物,所述的钒基化合物的化学式为Zn3V3O8,形貌为纳米片和纳米颗粒。具体步骤是将纯度为99.9%以上的乙酸锌、偏钒酸铵分别称取1mmol,再称取葡萄糖2mmol;得到的原料置于烧杯中加蒸馏水搅拌30分钟,形成黄色均匀悬浊液;将该悬浊液转移至水热反应釜中于160℃反应24h,将反应产物离心、烘干、收集;在氮气保护气氛下450~550℃保温5h,制得钒基化合物Zn3V3O8。该合成方法简单,成本低廉;所制备Zn3V3O8为纳米片及纳米颗粒形貌;所制备Zn3V3O8可用作锂离子电池负极材料,与天然石墨复合显示了良好的电化学性能。

    一种无粘结剂CuS/Cu钠离子电池负极的制备方法

    公开(公告)号:CN106025273B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610572487.X

    申请日:2016-07-20

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种特殊的电化学腐蚀方法制备无粘结剂CuS/Cu钠离子电池负极。制备方法为:将泡沫铜用稀盐酸浸泡12h去除氧化层,再用去离子水洗涤干净;将适量的硫化钠溶解于装有适量去离子水的小烧杯中,再向烧杯中添加适量反应促进剂(阴极去极化剂)H2O2,搅拌30min后使其充分溶解至液体为澄清液;将得到的溶液转移到水热釜内衬中,把处理好的泡沫铜加入水热釜内衬中,添加去离子水至内衬体积的80%,于100~160℃鼓风箱中水热反应2‑10h,自然冷却至室温,最终得到CuS均匀生长在泡沫铜上的CuS/Cu。本发明首次将该CuS/Cu应用于钠离子电池负极,显示了较好的电化学性能,具有很好的应用前景。

    一种锂离子电池负极材料NiS/Ni及其制备方法

    公开(公告)号:CN104993131B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201510275254.9

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池负极,其特征在于,该负极的结构为NiS/Ni,该负极的制备方法如下:取硫脲置于容器中,然后加适量去离子水和双氧水充分搅拌,得到均匀溶液;将得到的均匀溶液转移到水热反应釜内胆中,取若干片泡沫镍放入水热反应釜,于90~150℃下反应4~10小时后,自然冷却即得到NiS/Ni样品。电极制备方法简单,成本低,可控性强;水热反应温度低,时间短;所制备NiS/Ni中NiS均匀生长在泡沫镍表面,由大量颗粒构成,颗粒尺寸约为100 nm;所制备材料充放电容量高,循环性能优异。

    一种碳复合Cu3P-Cu锂离子电池负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104868098B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510247726.X

    申请日:2015-05-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种碳复合Cu3P‑Cu锂离子电池负极材料,所述的负极材料为Cu3P/C原位生长在泡沫铜表面。制备方法为:将泡沫铜表面用稀盐酸清洗;再将中泡沫铜完全浸没于碳前驱体溶液中,得到吸附碳源前驱体的泡沫铜置于真空烘箱中,在50℃烘干,得到泡沫铜;将纯度大于98%的红磷平铺在陶瓷料舟中,平铺厚度为1.0~3.0mm,再将泡沫铜至于红磷上方,泡沫铜周围设置有泡沫铜细屑,在氮气保护下,以350℃烧结5h。合成方法简单新颖,易于操作,碳源为柠檬酸、葡萄糖、蔗糖等,导电基体为泡沫铜。Cu3P/C‑Cu中,Cu3P/C原位生长在泡沫铜表面,与泡沫铜接触良好;所制备材料电化学性能优异,在锂离子电池中有潜在应用。

    一种新型锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104409713B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410644407.8

    申请日:2014-11-14

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种新型锂离子电池负极材料,该负极材料的化学组成为Na3VO4。其步骤是将碳酸钠,偏钒酸铵分别研磨至1200目后,按钠和钒的摩尔比为2.5~3:1充分混合制得粉末;混合后的粉末在450℃~600℃下煅烧5~10h。所述的碳酸钠还可以为氢氧化钠,所述的偏钒酸铵还可以为五氧化二钒。合成方法简单,对设备要求低,易于操作;合成所需要的反应物种类少且原料价廉易得所制备样品尺寸均匀,颗粒平均粒径为500 nm左右;Na3VO4首次充、放电容量分别为363、664.3mAh/g,50次循环后充、放电容量为205.5、205.9mAh/g。

    一种锂离子电池负极材料NiS/Ni及其制备方法

    公开(公告)号:CN104993131A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510275254.9

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/5815 H01M4/136 H01M4/661 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池负极,其特征在于,该负极的结构为NiS/Ni,该负极的制备方法如下:取硫脲置于容器中,然后加适量去离子水和双氧水充分搅拌,得到均匀溶液;将得到的均匀溶液转移到水热反应釜内胆中,取若干片泡沫镍放入水热反应釜,于90~150℃下反应4~10小时后,自然冷却即得到NiS/Ni样品。电极制备方法简单,成本低,可控性强;水热反应温度低,时间短;所制备NiS/Ni中NiS均匀生长在泡沫镍表面,由大量颗粒构成,颗粒尺寸约为100nm;所制备材料充放电容量高,循环性能优异。

    一种新型锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104409713A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410644407.8

    申请日:2014-11-14

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/485 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种新型锂离子电池负极材料,该负极材料的化学组成为Na3VO4。其步骤是将碳酸钠,偏钒酸铵分别研磨至1200目后,按钠和钒的摩尔比为2.5~3:1充分混合制得粉末;混合后的粉末在450℃~600℃下煅烧5~10h。所述的碳酸钠还可以为氢氧化钠,所述的偏钒酸铵还可以为五氧化二钒。合成方法简单,对设备要求低,易于操作;合成所需要的反应物种类少且原料价廉易得所制备样品尺寸均匀,颗粒平均粒径为500nm左右;Na3VO4首次充、放电容量分别为363、664.3mAh/g,50次循环后充、放电容量为205.5、205.9mAh/g。

    一种复合锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104409698A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410644501.3

    申请日:2014-11-14

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/625 H01M4/48 H01M4/587 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种复合锂离子电池负极材料,该负极材料为碳包覆Na3VO4复合材料,该材料为颗粒状,平均尺寸约200nm。其制备方法是将五氧化二钒溶液及六次甲基四胺溶液加入到碳酸钠中,得到混合溶液;再将该混合溶液转移至水热衬中,120~180℃鼓风烘箱中反应10~24h,冷却后加入碳源,得到的中间产物烘干后,在氮气或氩气保护气氛中400~600℃下煅烧5~10h得到碳包覆Na3VO4复合材料,合成工艺简单,易于操作,重复性好,成本低;所制备的碳包覆Na3VO4颗粒尺寸均匀,平均粒径为200~300nm左右;本发明所制得的碳包覆Na3VO4复合材料用作锂离子电池负极材料具有较高的容量、较低的充、放电平台和较好的循环性能。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104393241A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410644406.3

    申请日:2014-11-14

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/48 H01M4/139

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池负极材料,该负极材料的化学组成为Na3VO4,该材料为颗粒状,平均尺寸约为500nm。其制备方法是将碳酸钠溶液及六次甲基四胺溶液加入五氧化二钒溶液中,得到混合液;再将混合液转移至水热釜内衬中至80%体积,干燥后将该产物于450~650℃下煅烧5~10h,得到Na3VO4锂离子电池负极材料。采用液相法结合固相法合成,可控性强,重复性好。制得的Na3VO4颗粒可用作新型锂离子电池负极材料;Na3VO4首次充、放电容量分别为244.8、471.6mAh/g,50次循环后充、放电容量为271、273.2mAh/g。

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