铈铜共掺杂的δ-MnO2微球水系锌离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119706948A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411926797.8

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 一种铈铜共掺杂的δ‑MnO2微球水系锌离子电池正极材料的制备方法,属于水系锌离子电池技术领域。具体步骤是:将锰源溶于混合醇溶液得到溶液A;在溶液A中按照比例掺入铜源和铈源,超声搅拌后溶解后得到溶液B;在溶液B中加入酸,超声搅拌得到溶液C;将溶液C微波水热后制得混合物。将混合物冷却至室温,用去离子水及乙醇反复离心洗涤,干燥后得到物料A,然后将物料A在马弗炉中升温煅烧并保温,得到铈铜共掺杂的δ‑MnO2正极材料,记为CexCuyK0.19Mn0.935O2。该电极材料颗粒粒径均一、结晶度高,具有高可逆容量以及出色循环稳定性能,制备工艺简单并且相对成熟,具有一定的工业可行性。

    中空多孔立方体结构的锰基普鲁士蓝电极材料及其制法

    公开(公告)号:CN115974101B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211307758.0

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种中空多孔立方体结构的锰基普鲁士蓝电极材料及其制法,属于钠离子电池技术领域。具体步骤是:将铁氰化物、氯化钠和第一螯合剂混合物用去离子水配制为第一溶液,将锰源用去离子水配制为第二溶液。将第二溶液缓慢滴加至第一溶液中,搅拌至沉淀完全,陈化,离心收集沉淀并真空干燥得到前驱体。将干燥产物与第二螯合剂投入刻蚀剂中,冷凝回流并搅拌,陈化,离心并真空干燥得到目标产物,即中空多孔立方体结构的锰基普鲁士蓝电极材料。该电极材料分布均匀、颗粒规整、结晶度高,呈多孔海绵状颗粒,有出色的循环稳定性和较高的工作电压平台,具备广泛的应用。

    一种中空钴系普鲁士蓝电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114873610B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210460476.8

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种中空钴系普鲁士蓝电极材料的制备方法,属于水系铵离子电池技术领域。该方法具体步骤是:将铁氰化物和锰源分别溶解于水溶液,加入适量螯合剂,锰源溶液缓慢滴加至铁氰化物溶液,搅拌至沉淀完全,离心收集并真空干燥;将钴源溶于水溶液,取所得产物经超声分散于溶液中,搅拌至反应完全,离心收集并真空干燥得到目标产物,即中空钴类普鲁士蓝Co‑HCF。本发明合成的电极材料颗粒均匀一致、分散性好、结晶度高,具有独特的中空结构,具有优异的倍率性能和稳定的循环寿命,使得该材料具有很高的实际使用价值。(56)对比文件Jiang, XL et al..Hierarchicalmesoporous octahedral K2Mn1-xCoxFe(CN)(6)as a superior cathode material forsodium- ion batteries《.JOURNAL OFMATERIALS CHEMISTRY A》.2016,全文.陈真.钴、锰基过渡金属硫化物的制备及其电化学性能研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2021,全文.

    水系铵离子电池用类毛球状柏林绿电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114873612A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210708214.9

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 一种水系铵离子电池用类毛球状柏林绿电极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将铁氰化物溶于溶剂I中,搅拌均匀得到含铁氰根离子的溶液I;(2)将铁源溶解于溶剂II中,搅拌均匀得到含铁离子的溶液II;(3)在搅拌条件下,将溶液II滴加到溶液I中,获得混合溶液;(4)在60~80℃条件下搅拌6~10h,然后静置陈化获得陈化物料;(5)将陈化物料离心,分离去除液相,获得离心物料;(6)将离心物料水洗,然后用乙醇洗涤,再真空干燥,获得水系铵离子电池用类毛球状柏林绿电极材料。本发明的制备方法可控性强,制备工艺简单,原料成本低廉,使得该材料具有很高的实际使用前景。

    一种双相偏钛酸锌负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114132957A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111428811.8

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种双相偏钛酸锌负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤是:将乙酸锌、柠檬酸锌、葡萄糖酸锌、钛酸四丁酯和钛酸异丙酯溶于醇溶液中,记为溶液A;将NH4F、NH4Br、尿素和N,N‑二甲基甲酰胺溶于乙二醇中,再加入聚乙烯吡咯烷酮,记为溶液B。将溶液A和B混合,并搅拌,形成均匀溶液,移入聚四氟乙烯反应釜里,反应22‑26h。冷却至室温,离心洗涤干燥。然后将前驱体放于马弗炉中烧2‑4h,冷却至室温,研磨,得到双相ZnTiO3复合负极材料。该负极材料颗粒均匀一致、分散性好、结晶度高,具有稳定的多孔结构,因而其具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。

Patent Agency Ranking