一种碱金属负极-电解质一体化材料及其制备方法和在空气中组装固态电池的应用

    公开(公告)号:CN114256440A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111550322.X

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明属于固态电池技术领域,公开了一种碱金属负极‑电解质一体化材料及其制备方法在空气中组装固态电池的应用。该方法是将具有碱金属保护功能的电解质成分溶解或分散于有机溶剂,搅拌形成电解质浆料后在保护气氛中将浆料涂覆于碱金属材料表面,待有机溶剂挥发后即可获得碱金属负极‑电解质一体化材料。本发明工艺简便、可操作性强,材料的涂覆面积、厚度易控,易于大批量生产。该材料可有效阻隔空气和水,从而有效保护碱金属负极,该材料能够在空气环境中组装碱金属固态电池,可降低组装难度和环境要求,进而降低生产成本。该材料还可有效减小碱金属负极与电解质的界面接触阻抗,并能够抑制碱金属枝晶产生,提高制备而成的固态电池循环稳定性。

    一种蛋黄-蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110405200B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910525824.3

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用。制备方法为:在合成贵金属@SiO2核壳纳米球的基础上,利用表面改性、乳液聚合反应,制备得到多核壳结构贵金属@SiO2@聚氯甲基苯乙烯复合纳米球,随后用聚氯甲基苯乙烯的亚甲基可进行自交联反应的特点,在无序额外添加交联剂的条件下,便可在壳层内部构筑了丰富的微孔网络结构,得益于聚氯甲基苯乙烯壳层的刚性结构,经过高温炭化和HF刻蚀处理后,即得到蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料。本发明可用作高活性的对硝基苯酚还原催化剂材料、高容量的锂硫电池限制硫纳米炭载体材料、高性能的甲醛吸附材料和生物抗菌材料。

    一种贵金属@空心有序中孔炭纳米球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110436440A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910659659.0

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种贵金属@空心有序中孔炭纳米球及其制备方法与应用。所述的制备方法通过“反应性界面辅助自组装”,设计合成出一种反应性空心腔模板剂-表面含醛基化学官能团的贵金属@SiO2核壳纳米球,利用其表面的醛基在自组装过程中与甲阶酚醛树脂的酚基原位反应形成共价键,由此极大地增强壳层源和空心腔模板剂的相互作用力,进而可实现聚合物涂层在贵金属@SiO2纳米球表面的均匀包裹。经过炭化反应以及去除SiO2模板后,便得到贵金属@空心有序中孔炭纳米球。其壳层具有孔道排列规整有序、孔尺寸大、孔径分布窄等优点,可用于化学催化,抗菌,电催化等领域。

    一种双金属化合物/碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113511637A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110670875.2

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,特别涉及一种双金属化合物/碳复合材料的制备方法。该方法是将两种金属盐类的溶液与功能性高分子聚合物混合发生配位反应,随后通过管式炉高温热处理即可制得双金属化合物/碳复合材料。本发明所涉及的双金属化合物/碳复合材料制备方法工艺简单,普适性极强,可以满足大规模生产的需要。并且不需要额外添加硫/磷/硒源进行化合反应,使其高度符合节能环保的迫切需求。所制得的材料由于独特的多金属协同效应,因此在诸多领域具有广阔的应用前景。

    一种用于钾离子电池的纳米网络结构炭材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110065934A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910244088.4

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种用于钾离子电池的纳米网络结构炭材料及其制备方法和应用。该方法是将含有金属离子吸附基团结构的有机金属离子吸附材料在吸附金属离子后经过炭化和酸刻蚀过程,得到具有高比表面积的纳米网络结构炭材料。本发明工艺简便,所得的炭材料不仅具有纳米网络结构,而且在三维方向上相互连结,展现出丰富的具有层次性的孔道结构,BET比表面积为500~1100m2·g-1。作为钾离子电池负极材料时,如在100mA·g-1的电流密度下容量可达150~350mAh·g-1,此外还具有优良的倍率性能和良好的循环稳定性,具有广阔的开发应用前景。

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