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公开(公告)号:CN106450265B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201611109251.9
申请日:2016-12-06
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/587 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 发明公开了一种原位氮掺杂碳包覆钛酸锂复合材料,它是由钛酸锂的内核和包裹在其表面的氮掺杂碳物质所构成的复合材料。本发明同时还公开了制备上述锂电池负极材料的方法,本发明工艺简单,易于操作,反应条件温和,制备的复合材料碳包覆层均匀且厚度可控,该材料用于锂离子电池负极材料显示出优异的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN105280897A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510589278.1
申请日:2015-09-15
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种制备锂电池负极材料的方法,包括以下步骤:(1)将锌盐和分散剂加入到乙二醇中,混合均匀,配制成锌盐浓度为0.01M-5M的溶液。(2)将溶液转移至高压反应釜中,150℃-200℃保温反应8-20h,然后冷却至室温。(3)过滤,滤饼先用去离子水洗涤,再用无水乙醇洗涤,然后将滤饼在80℃-120℃的鼓风烘箱中保温4-8h,得到干燥的ZnO前驱体。(4)将ZnO前驱体和铜盐混合均匀,研磨,得到混合粉体。(5)混合粉体在惰性气氛的保护下升温进行煅烧,制得黑色碳修饰的ZnO/Cu复合纳米材料。本发明制备的复合材料用作锂离子电池负极材料,能够有效缓解充放电时ZnO体积膨胀,抑制充放电效率降低和容量衰减过快的问题,解决无定形碳导电性能差的问题并增强材料导电性。
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公开(公告)号:CN117878316B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410120087.X
申请日:2024-01-29
Applicant: 长沙理工大学 , 湖南长宇科技发展有限公司
IPC: H01M4/583 , H01M4/587 , C01B32/05 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体涉及一种钠离子电池硬碳负极材料及其制备方法。所述钠离子电池硬碳负极材料是一种镶嵌式硬碳复合结构,由基体硬碳和镶嵌硬碳组成;所述镶嵌硬碳镶嵌包覆在所述基体硬碳的外部;所述镶嵌硬碳的一部分镶嵌在所述基体硬碳的孔隙中,一部分包覆在所述基体硬碳的表面。制备方法是以生物质作为碳源,糖类作为填充物,利用糖类熔融状态下的流动性及扩散作用,将生物质碳材料中的大孔、介孔填充,在进一步的碳化后,增加生物质硬碳具有储钠性能的微孔比例,以提升其循环与倍率性能。
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公开(公告)号:CN116741992B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202310592823.7
申请日:2023-05-24
Applicant: 长沙理工大学 , 湖南长宇科技发展有限公司
IPC: H01M4/587 , C01B32/05 , H01M4/133 , H01M10/054
Abstract: 本申请公开了多孔硬碳材料及其制备方法、负极电极片、钠离子电池,属于电池材料加工技术领域。所述制备方法包括以下步骤:(1)将硬碳前驱体在低温下进行预处理;(2)将低温预处理后的粉体用去离子水在常温下超声洗涤,过滤、干燥,得到去除碳酸钠的粉体;(3)将去除碳酸钠的粉体通过高温炭化,即得到钠离子电池负极用多孔硬碳材料。本发明钠离子电池负极用多孔硬碳材料具有比容量高、倍率性能好及循环性能稳定的优点,且制备工艺简单、原料来源广、成本低,易于实现规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN111785970A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010688602.6
申请日:2020-07-16
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种双层碳包覆-金属硒化物复合电极材料及其制备方法。制备原料采用的是硒粉和酞菁盐,并控制了两者的添加重量比例,使得制备的复合电极材料具有较高的循环稳定性和倍率性能。制备过程中,首先将原料进行研磨混合后再在管式炉中进行两段阶梯升温热处理,同时伴随着有机溶剂的化学气相沉积,使得制备的金属硒化物复合电极材料形成具有双层双功能的碳包覆-金属硒化物,且在整个反应过程中通过控制反应温度、有机溶剂载入速率等工艺参数,使得制备的复合电极材料具有良好的综合性能。本发明的制备工艺流程简单,周期短,易于控制,便于工业化推广生产。
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公开(公告)号:CN110838580A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911137986.6
申请日:2019-11-20
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B25/023 , C01B32/05 , C01G23/053
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛超薄碳泡限域高载量红磷复合电极材料及其制备方法,该材料由核心和包覆在核心外表面的外壳层构成:所述核心为限域在超薄碳泡的高载量红磷组成的复合材料;所述外壳为厚度可控的二氧化钛包覆层。本发明的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,二氧化钛缓冲层能够有效保持结构的完整性,作为宿主材料的超薄碳泡在提高导电性的同时,并与红磷形成稳定的P-O-C键,进一步地有效限域红磷,缓解在充放电过程中磷化锂的巨大体积膨胀,极大地改善了该复合材料的循环稳定性与倍率性能。
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公开(公告)号:CN108400300A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810142499.8
申请日:2018-02-11
Applicant: 长沙理工大学
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛/氮掺杂碳包覆SnO2复合电极材料,该材料由核心和包覆在核心外表面的外壳层构成;所述核心为氮掺杂碳和SnO2组成复合材料;所述外壳层是二氧化钛。本发明具有核壳结构的二氧化钛/氮掺杂碳包覆SnO2复合电极材料的制备方法工艺简单,避开了水热、溶胶-凝胶等繁琐的处理步骤,通过简单易行的室温聚合法即得到聚吡咯包覆的SnO2前驱体,随后通过原子层沉积技术和热处理便可制得具有核壳结构的二氧化钛/氮掺杂碳包覆SnO2复合电极材料,周期短,成本低廉,易于放大,适于产业化。
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公开(公告)号:CN106430170A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610905006.2
申请日:2016-10-18
Applicant: 长沙理工大学 , 长沙罗斯科技有限公司
IPC: C01B32/194
CPC classification number: C01B2204/30
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯分散液的制备方法,具体包括以下步骤:将石墨烯加入到溶剂中球磨混合均匀,然后利用浴式超声和机械搅拌装置对石墨烯混合液进行分散,调节超声频率为30~50 KHz,电动搅拌速度为1000~10000 rpm,通过外循环冷却系统调节分散温度为20-50℃,最后得到石墨烯分散溶液。本发明通过球磨、超声和机械搅拌多种分散方法相结合来对石墨烯进行分散,大大缩短了分散时间,提高了生产效率,利于批量生产,而且不需要添加任何表面活性剂、具有成本低廉、环境友好等特点,易于大规模生产和工业化应用。
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公开(公告)号:CN105819490A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610163670.4
申请日:2016-03-22
Applicant: 长沙理工大学
CPC classification number: C01G3/12 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/20 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种不同形貌自组装Cu2S纳米材料的制备方法,属于半导体纳米材料制备领域,包括以下步骤:(1)将联苯硫醇、缚酸剂和有机溶剂混合均匀,在氮气保护下加入氯化亚铜,于10~30℃反应2~6h;(2)Cu2S前驱体制备;(3)不同形貌自组装Cu2S纳米材料制备。本发明所述制备方法通过控制合成工艺,首先合成出呈高有序层状结构的Cu2S前驱体,然后利用前驱体在不同条件下层状结构解离程度的差异性,从而制备出不同形貌自组装Cu2S纳米材料。该制备方法相较现有Cu2S纳米材料的制备工艺能够更好地对产品形貌进行控制,所得产品分散性好,在太阳能、锂离子电池和光催化等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105552366A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510956864.5
申请日:2015-12-17
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/5815 , B82Y30/00 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种制备锂电池负极材料的方法,包括以下步骤:(1)将偶氮苯硫醇、缚酸剂加入到甲苯溶液中,混合均匀,加入氯化亚锡,氮气保护下室温反应6h。(2)反应液过滤,滤饼用无水乙醇洗涤,然后将滤饼在80℃-120℃的鼓风烘箱中保温4-8h,得到干燥的SnS前驱体。(4)SnS前驱体在惰性气氛的保护下升温进行煅烧,制得黑色氮掺杂SnS/C复合纳米材料。本发明制备的复合材料用作锂离子电池负极材料,能够有效缓解充放电时SnS体积膨胀,抑制充放电效率降低和容量衰减过快的问题。
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