一种锂离子动力电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN101409371A

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:CN200810162491.4

    申请日:2008-11-14

    Abstract: 本发明公开的锂离子动力电池,包括正极和负极,其正极是掺杂Mn、La阳离子和F阴离子并且表面碳包覆改性的LiFePO4、纳米碳纤维和粘结剂的混合材料。其制备方法是:将元素掺杂且表面碳包覆改性的LiFePO4、纳米碳纤维和水溶性粘结剂,加入去离子水搅拌均匀后,涂布于铝箔并留不涂覆的单边,烘干并连续辊压;然后在未涂覆的铝箔部分连续辊切,形成有单边集流体的方波型集流体,制得正极片,再与隔膜及具有方波型集流体的负极卷绕组装,注入电解液,制成电池。本发明的锂离子动力电池高倍率放电性能优异,循环性能稳定,使用寿命长,安全性好,可用于混合电动汽车等交通工具、电动工具、电动玩具等。

    天然矿物与纳米碳管复合超级电容器电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN100353470C

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200310109131.5

    申请日:2003-12-05

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料,它由纳米碳管和天然矿物复合而成,其中,纳米碳管的重量含量为95%-40%,天然矿物的重量含量为5%-60%。该材料是采用机械球磨或者原位生长的方法制得的。本发明的超级电容器电极材料,一方面利用了纳米碳管、天然矿物高比表面积的性能获得双电层效应,另一方面利用矿物中过渡金属的氧化还原性能获得法拉第准电容。应用该材料制得的超级电容器结构单元具有高电容器的容量和能量密度,本发明为自然资源的合理开发利用提供了新的发展思路。

    天然矿物与纳米碳管复合超级电容器电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN1547227A

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN200310109131.5

    申请日:2003-12-05

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料,它由纳米碳管和天然矿物复合而成,其中,纳米碳管的重量含量为95%-40%,天然矿物的重量含量为5%-60%。该材料是采用机械球磨或者原位生长的方法制得的。本发明的超级电容器电极材料,一方面利用了纳米碳管、天然矿物高比表面积的性能获得双电层效应,另一方面利用矿物中过渡金属的氧化还原性能获得法拉第准电容。应用该材料制得的超级电容器结构单元具有高电容器的容量和能量密度,本发明为自然资源的合理开发利用提供了新的发展思路。

    一种金属氧化物催化剂及用于制备成束多壁纳米碳管的方法

    公开(公告)号:CN1443708A

    公开(公告)日:2003-09-24

    申请号:CN03116514.1

    申请日:2003-04-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及金属氧化物催化剂及用该金属氧化物催化剂催化裂解甲烷制备成束多壁纳米碳管的方法。金属氧化物催化剂是以镁与钼形成的氧化物为主催化剂,以铁或镍为助催化剂形成的Fe/Mo/MgO和Ni/Mo/MgO催化剂。将催化剂放入固定床气体连续流动反应炉中,通入流速为50~1500sccm的甲烷与流速为50~300sccm氢气或氮气或惰性气体,在750℃~1200℃下反应10~100分钟生成束多壁纳米碳管。本发明操作简便,制备的纳米碳管管径均匀,产量高(20~80倍于催化剂),纯度高(95%以上),石墨化程度好。

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