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公开(公告)号:CN111933942B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010793422.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利涉及一种满足高倍率放电循环性能的钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料的可控调控方法,其以碳酸钠(分子式为Na2CO3)、三氧化二锰(分子式为Mn2O3)、三氧化二铁(分子式为Fe2O3)及碳酸钴(分子式为CoCO3)为原料,按化学计量比称量后充分混合,制得前驱体压密片;采用微波烧结技术合成钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料。该技术路线具有工艺简单、反应速度快、产物形貌可控、成本低廉等特点,适用于钠离子电池正极材料及相关材料的快速可控制备;合成的纯相Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2材料具有高比容量、良好的循环稳定性及高倍率性能,为提升钠离子电池的综合电化学性能提供宝贵依据。
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公开(公告)号:CN111977688A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010793421.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及纳米技术领域,公开了一种可控制备NaVO2纳米球储钠电极材料的方法。此方法以钠盐和五氧化二钒作为原料,通过高温烧结和微波辐射相结合的方法,制得纯度高,尺寸均匀,形貌规整的NaVO2纳米球材料。NaVO2经纳米晶化后比面积增加,可有效提高材料储钠能力,优化材料性能。本发明因加入微波辐射法,从而简化制备步骤,缩短反应时间,降低制备成本,为钠离子电池电极材料合成提供新的思路。
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公开(公告)号:CN111933942A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010793422.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利涉及一种满足高倍率放电循环性能的钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料的可控调控方法,其以碳酸钠(分子式为Na2CO3)、三氧化二锰(分子式为Mn2O3)、三氧化二铁(分子式为Fe2O3)及碳酸钴(分子式为CoCO3)为原料,按化学计量比称量后充分混合,制得前驱体压密片;采用微波烧结技术合成钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料。该技术路线具有工艺简单、反应速度快、产物形貌可控、成本低廉等特点,适用于钠离子电池正极材料及相关材料的快速可控制备;合成的纯相Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2材料具有高比容量、良好的循环稳定性及高倍率性能,为提升钠离子电池的综合电化学性能提供宝贵依据。
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公开(公告)号:CN111924898A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010793474.1
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种具有良好循环稳定性的钠离子电池NaFe1/3Ni1/3Ti1/3O2正极材料的快速均相合成方法。该方法以乙酸钠、乙酸铁、乙酸镍、氧化钛为原料,经过球磨后采用微波固相烧结法制备钠离子电池NaFe1/3Ni1/3Ti1/3O2正极材料,该方法热能利用率高,操作简单,制备周期短,实验参数易于调控,产物纯净,制备出的NaFe1/3Ni1/3Ti1/3O2材料结构稳定,具有极高的稳定性,作为钠离子电池NaFe1/3Ni1/3Ti1/3O2正极材料表现出优异的循环稳定性,有效延长电池使用寿命,为提升钠离子电池的综合电化学性能提供良好的技术基础和实践经验。
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公开(公告)号:CN116143151B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310037886.6
申请日:2023-01-07
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 一种微波辐射技术调控Mg3(OH)4(NO3)2超薄纳米片材料结构的方法,以分析纯Mg(NO3)2·6H2O和NaOH为反应原料、高纯水为溶剂、十二烷基苯磺酸钠SDBS为表面活性剂,利用微波辐射技术合成Mg3(OH)4(NO3)2材料。本发明专利在合成目标产物Mg3(OH)4(NO3)2材料中的过程中采用的微波辐射法的特点在于:微波辐射法提供的能量较强的光束使反应溶液受热更加均匀,有利于合成高质量产物,并且制备材料的全过程绿色环保,无有害物质产生。产物的XRD图和SEM图充分证明本专利采用的微波辐射法合成的Mg3(OH)4(NO3)2材料形貌均一、尺寸小、分散度良好;本发明专利的目标产物Mg3(OH)4(NO3)2材料可以通过离子交换反应实现功能多元化。
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公开(公告)号:CN116040676B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310037887.0
申请日:2023-01-07
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01G9/00
Abstract: 一种具有阴离子交换能力的正多面体状Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料的制备方法,以分析纯ZnSO4·7H2O和纯度为98%的2‑甲基咪唑为反应原料、去离子水为溶剂、分析纯十六烷基三甲基溴化铵CTAB为表面活性剂并采用微波辐射法制备呈正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料。微波反应器中光束所提供的能量穿透力强且集中,能够使反应液的温度梯度最小化,有效提高反应速率和产物的纯度。目标产物Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O的XRD图和SEM图充分证明本专利所涉及的方法能够得到结晶度高、粒径小、形貌规整的正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料;本发明专利所制备的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O是一种具有优良阴离子交换能力的功能性材料。
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公开(公告)号:CN117023635A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310792068.7
申请日:2023-06-24
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开了一种单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)3(H2O)3两相共存高规整微米棒及其制备方法。此方法以分析纯的五水合硝酸铋Bi(NO3)3·5H2O和分析纯的偏钒酸铵NH4VO3为原料,蒸馏水为溶剂,分析纯的溴化1‑丁基‑3‑甲基咪唑BMIMBr或分析纯的聚乙二醇PEG为表面活性剂,通过简单的微波辐射技术制备单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)3(H2O)3两相共存高规整微米棒。本发明专利的优点是:制备的单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)3(H2O)3两相共存高规整微米棒具有高结晶度、高比表面积及高规整的形貌尺寸,而且制备流程简单,适合大规模制备,为开发新型半导体催化剂提供了技术基础。按照本发明的微波辐射方法所制备的单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)3(H2O)3形成异质结构,可以降低电子和空穴的复合率,对于提高BiVO4的光催化活性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116835645A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310796521.1
申请日:2023-06-24
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明专利公开了一种单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管及其制备方法。此方法以分析纯的五水合硝酸铋Bi(NO3)3·5H2O和分析纯的偏钒酸铵NH4VO3为原料,蒸馏水为溶剂,分析纯的溴化1‑丁基‑3‑甲基咪唑BMIMBr为表面活性剂,并用简单高效的微波辐射法制备单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管。本发明专利的优点是:通过简单的微波辐射方法,制备了高活性的单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管,而且制备流程简单,易于重复,为钒酸铋商业化应用提供了良好的技术基础和物质保证。通过对本发明制备的单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管进行粉末XRD衍射分析和SEM分析,证明了产品的高结晶度、高比表面积及高规整的形貌尺寸。按照本发明专利的工艺方法制得共混的单斜相BiVO4、四方白钨矿相BiVO4及四方相Bi6O6(OH)3(NO3)3·1.5H2O粉体可以形成异质结结构,降低了电子和空穴的复合率,从而提高了光催化活性,有望推动在光催化方面的实际应用。
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公开(公告)号:CN116040676A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310037887.0
申请日:2023-01-07
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01G9/00
Abstract: 一种具有阴离子交换能力的正多面体状Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料的制备方法,以分析纯ZnSO4·7H2O和纯度为98%的2‑甲基咪唑为反应原料、去离子水为溶剂、分析纯十六烷基三甲基溴化铵CTAB为表面活性剂并采用微波辐射法制备呈正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料。微波反应器中光束所提供的能量穿透力强且集中,能够使反应液的温度梯度最小化,有效提高反应速率和产物的纯度。目标产物Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O的XRD图和SEM图充分证明本专利所涉及的方法能够得到结晶度高、粒径小、形貌规整的正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料;本发明专利所制备的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O是一种具有优良阴离子交换能力的功能性材料。
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公开(公告)号:CN111933943B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010793425.8
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利公开了一种高能量密度的钠离子电池Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2正极材料的高效、稳定制备方法,该发明采用微波固相烧结法来制备钠离子电池正极材料,此方法具有制备的成本低,成产效率高,实验参数体系易调节,产品纯度高等优点;所制备的正极材料为层状结构,表面光滑均匀;并采用剪切力机械打磨法进行表面包覆,以提高材料导电性和倍率性能;钠离子电池Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2正极材料的制备与应用显著提高了电池的储钠比容量和功率密度,为优化钠离子电池的综合电化学性能提供新思路。
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